Memoria Descriptiva proyecto baja tension electrica

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CONSTRUCCIONES S.A.C

REDES SECUNDARIAS 380/220V PROYECTO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10(22.9) KV Y SECUNDARIA 380/220V, PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” Distrito Provincia Región Proyectista

: : : :

Salaverry Trujillo La Libertad Ing. Diego Alonso Silva Tejada. C.I.P. Nº 165601

Agosto del 2017

ÍNDICE Pág. 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.10 1.11 1.12 1.13 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO GENERALIDADES DESCRIPCIÓN DE ÁREA DEL PROYECTO CONDICIONES CLIMATOLOGICAS LINEAMIENTOS TÉCNICOS OBJETIVO DEL PROYECTO EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LOS SUELOS SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA SOBRE LA AGRICULTURA SOBRE EL MICROCLIMA Y CONTAMINACIÓN DEL MEDIO ALCANCE DEL PROYECTO BASES DE CÁLCULO CALIFICACIÒN ELÈCTRICA GENERALIDADES CALIFICACIÓN ELÉCTRICA. CARGAS ESPECIALES CARGAS DE ALUMBRADO PÚBLICO ILUMINACIÓN DE AVENIDAS ILUMINACIÓN PARA PLAZAS, PARQUES Y PLAZUELAS. DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA SERVICIO PARTICULAR (MDSP) ALUMBRADO PÚBLICO (MDAP): MÁXIMA DEMANDA TOTAL DE PROYECTO (MDT) DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA POR SUBESTACIONES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO FINANCIAMIENTO PRUEBAS DE MATERALES EN FÁBRICA. RELACIÓN DE PLANOS Y LÁMINAS DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES - REDES SECUNDARIAS CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIALES GENERALIDADES ALCANCES DISEÑO Y NORMAS APLICABLES ESPECIFICACIONES TECNICAS POSTES DE CONCRETO ARMADO ALCANCE NORMAS APLICABLES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POSTES CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA PRUEBAS PROGRAMA DE FABRICACIÓN CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN EMBARQUE Y TRANSPORTE CONDICIONES GENERALES INFORMACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CONDUCTORES ELECTRICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE MULTIPOLAR TIPO CAI-S NORMAS DE REFERENCIA CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE REQUISITOS TÉCNICOS DEL AISLAMIENTO ESPESORES

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 11 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20

2.3.6 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL CABLE 2.3.7 IDENTIFICACIÓN DE FASES Y MARCADO 2.3.8 PASO DEL TRENZADO DEL CABLE 2.3.9 DESIGNACIÓN DEL CABLE MULTIPOLAR SEGÚN MITRADO 2.3.10 EMBALAJE Y ROTULADO 2.3.11 INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA 2.4 ACCESORIOS DE LOS CABLES AUTOPORTANTES 2.4.1 ALCANCE 2.4.2 NORMAS APLICABLES 2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 2.4.3.1 GRAPA DE SUSPENSIÓN ANGULAR 2.4.3.2 GRAPA VÍAS PARALELAS 2.4.3.3 CONECTORES 2.4.3.4 EMPALME CONDUCTOR AISLADOS CON MANTA XLP TERMO CONTRAÍBLE 2.4.3.5 CAJA DE DERIVACIÓN DE POLICARBONATO 2.4.3.6 CORREA PLÁSTICA DE AMARRE 2.4.3.7 PORTALÍNEA UNIPOLAR TIPO "U" 2.5 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN 2.5.1 ALCANCES 2.5.2 NORMAS APLICABLES 2.5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE 2.5.4 PRUEBAS E INSPECCIONES 2.5.5 EMBALAJE 2.5.6 INFORMACIÓN REQUERIDA 2.6 ACCESORIOS METÁLICOS PARA POSTES Y RETENIDAS 2.6.1 ALCANCES 2.6.2 NORMAS APLICABLES 2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 2.6.3.1 PERNOS MAQUINADOS 2.6.3.2 PERNO OJAL ABIERTO 2.6.3.3 GANCHO OJAL ROSCADO 2.6.3.4 VARILLA DE ANCLAJE 2.6.3.5 ARANDELA CUADRADA PARA ANCLAJE 2.6.3.6 MORDAZA PREFORMADA 2.6.3.7 PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO 2.6.3.8 CONTRAPUNTA 2.6.3.9 BLOQUE DE ANCLAJE 2.6.3.10 CANALETA PROTECTORA (GUARDACABLE) 2.6.3.11 AISLADOR TENSOR 2.7 CABLE NLT 2 X 2,5MM2 2.7.1 ALCANCES 2.7.2 NORMAS A CUMPLIR 2.7.3 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 2.7.4 ACCESORIOS DEL CONDUCTOR NLT 2.8 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 2.8.1 ALCANCE 2.8.2 NORMAS APLICABLES 2.8.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 2.8.3.1 CONDUCTOR COBRE 2.8.3.2 VARILLAS COPPERWELD 2.8.4 INSPECCIÓN Y PRUEBAS. 2.8.4.1 PRUEBAS DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 2.8.4.2 PRUEBAS DEL CONDUCTOR DE COBRE Y DE LOS ACCESORIOS. 2.9 PASTORAL 2.9.1 OBJETIVO 2.9.2 NORMAS A CUMPLIR 2.9.3 CONDICIONES TÉCNICAS 2.9.3.1 CONDICIONES AMBIENTALES DE SERVICIO 2.9.3.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 31

2.9.4 DESIGNACIÓN 2.10.1 OBJETIVO 2.10.2 NORMAS A CUMPLIR 2.10.3 CONDICIONES TÉCNICAS 2.10.3.1 CONDICIONES AMBIENTALES DE SERVICIO 2.10.3.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 2.11 LUMINARIAS Y LÁMPARAS 2.11.1 OBJETIVO 2.11.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACION 2.11.3.1 CONDICIONES AMBIENTALES DE SERVICIO 2.11.3.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 2.11.5 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA 2.11.5.1 EMBALAJE Y MARCADO DE LAS LUMINARIAS 2.11.5.2 ARRANCADORES 2.11.5.3 IGNITOR 2.11.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS 2.11.6 PRUEBAS 2.11.7 MARCADO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO 3.1 GENERALIDADES 3.2 MANIPULEO DE LOS MATERIALES 3.3 ACTIVIDAD PREVIO AL CORTE DE ENERGIA PARA EMPALME DE LA RED SECUNDARIA 3.4 REPLANTEO TOPOGRÁFICO. 3.5 INSTALACIÓN DE POSTES 3.6 INSTALACIÓN DE PASTORALES 3.7 INSTALACIÓN DE RETENIDAS 3.8 PUESTAS A TIERRA 3.9 INSTALACIÓN DE FERRETERÍA 3.10 TENDIDO DEL CABLE AUTOPORTANTE. 3.11 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 3.12 NUMERACIÓN DE POSTES 3.13 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA IZADO DE POSTES. 3.14 INSPECCIÓN DE OBRA TERMINADA 3.15 PRUEBAS 3.16 PLAN DE CONTIGENCIAS. 3.17 PLAN DE SEGURIDAD. 5. CALCULOS JUSTIFICATIVOS REDES SECUNDARIAS 4.1 NORMAS DE SEGURIDAD 4.2 RED AEREA 4.2.1 CÁLCULO MECÁNICO 4.2.2 CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES 4.2.3 CÁLCULO MECÁNICO DE POSTES 4.2.4 CÁLCULO DE RETENIDAS 4.2.5 CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE POSTES 4.2.6 CIMENTACIÓN RETENIDAS 4.3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 4.4 SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 4.5 NIVEL DE AISLAMIENTO 4.6 DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4.7 RESULTADOS 4.8 RESUMEN DE MATERIALES Y EQUIPOS

 PLANOS

31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 38 38 39 39 39 39 41 42 42 43 44 45 46 46 46 47 47 48 51 51 54 54 54 55 57 58 58 60 62 63 64 65 81

8. ANEXOS       

PLANILLA DE MATERIALES DOCUMENTO DE RECONSIDERACION DE FACTIBILIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROYECTISTA CARTA DE PRESENTACION DEL ING. PROYECTISTA CARTA DE SUSTENTO DE HABITABILIDAD DEL PROYECTO PLANO DE LOTIZACION Y VÍAS RESOLUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD COMO HABILITACIÓN URBANA

MEMORIA DESCRIPTIVA

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 1.1

GENERALIDADES El Presente Proyecto tiene por finalidad abastecer de energía eléctrica la Cuarta Etapa conformada por las manzanas G, H, K, J y V del “Conjunto Habitacional Alto Salaverry II”, Ubicado en la etapa II, sector V, del Valle de Moche, altura del Km. 549.5 de la Carretera Panamericana Norte, jurisdicción del distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, Región y Departamento la Libertad, mediante un Sistema de Distribución en 380/220V.

1.2

DESCRIPCIÓN DE ÁREA DEL PROYECTO El área del proyecto está Ubicado en el distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento y región la Libertad. 1.2.1 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS La zona de estudio se encuentra ubicada entre los 100m.s.n.m. Esta zona pertenece a la costa de La Libertad y presenta un clima templado con aire seco, tiene una temperatura media anual de 20° C con escasa precipitaciones pluviales, con una mínima de 12ºC y una máxima de 30º C. Los meses comprendidos entre Diciembre y Marzo corresponden a la época de verano. Las condiciones climáticas son las siguientes: - Temperatura Mínima: 12° C - Temperatura Media Anual: 15-25 ° C - Temperatura Máxima: 30° C - Promedio anual de precipitaciones: 420 mm - Humedad relativa: 80-84%

1.3

LINEAMIENTOS TÉCNICOS El suministro de Energía es para satisfacer la demanda del “CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II”, que en esta Cuarta Etapa se tiene previsto suministrar energía a las Manzanas “G, H, K, J y V”. Mediante la carta GC-7203-2017. De fecha 10 de Agosto del 2017, HIDRANDINA S.A. fija como punto de diseños otorgados son: - La barra trifásica en baja tensión 380-220 V, de la SED SY 1823, perteneciente al A.M.T. SAL001 en 10 KV, ubicada en la Hab. Urb. Alto Salaverry II. - La barra trifásica en baja tensión 380-220 V, de la SED SY 1824, perteneciente al A.M.T. SAL001 en 10 KV, ubicada en la Hab. Urb. Alto Salaverry II. - La barra trifásica en baja tensión 380-220 V, de la SED SY 1825, perteneciente al A.M.T. SAL001 en 10 KV, ubicada en la Hab. Urb. Alto Salaverry II. - La barra trifásica en baja tensión 380-220 V, de la SED SY 1826, perteneciente al A.M.T. SAL001 en 10 KV, ubicada en la Hab. Urb. Alto Salaverry II. Mediante la carta GC-7188-2017. De fecha 10 de Agosto del 2017, HIDRANDINA S.A. fija como punto de diseño la estructura M.T. del tipo alineamiento N° 00163589 que forma parte del AMT SAL 001 (proyectado a 22.9 Kv), ubicada en el sector Alto Salaverry. Para las subestaciones proyectadas SE N° 11, SE N° 12, SE N° 13 y SE N° 14.

2

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

1.4

OBJETIVO DEL PROYECTO La Ejecución de la Obra “SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II – CUARTA ETAPA, UBICADO EN LA ETAPA II, SECTOR V, DEL VALLE DE MOCHE, ALTURA DEL KM. 549.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE SALAVERRY Y PROVINCIA DE TRUJILLO”, tiene como finalidad dotar de suministro eléctrico en forma confiable y eficiente en las Manzanas “G, H, K, J y V”.

1.5

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental de la ejecución del proyecto generará sobre los distintos elementos existentes en la zona del proyecto y sus medidas de mitigación correspondientes, se explica a continuación: 1.5.1 Sobre los suelos La ejecución del proyecto no generará la erosión de los suelos. 1.5.2 Sobre la flora y la fauna El proyecto no contempla la tala de bosques, ni hace uso de los árboles de la zona, por lo tanto no se atenderá contra la flora y la fauna. 1.5.3 Sobre la agricultura El proyecto no hará uso del agua del regadío, por lo que los efectos sobre la agricultura son nulos. 1.5.4 Sobre el microclima y contaminación del medio Para que el presente proyecto tanto en sus fases de ejecución como de operación no produzca alteración ambiental se deben aplicar las medidas de control ambiental exigidas por las normas vigentes ISO 13800.

1.6

ALCANCE DEL PROYECTO El proyecto Redes de Distribución Secundaria 380/220 V para el conjunto habitacional alto Salaverry II – CUARTA ETAPA, comprende:  El Diseño definitivo de las redes secundarias en Baja tensión 380/220V, trifásica aérea para las Manzanas “G, H, K, J y V”.  El cable que se utilizara será cobre autosoportado tipo CAI-S de: 2x10mm2, 3x10+2x10mm2; 3x16 + 2x10 mm2 y 3x25 + 2x10 mm2.  Los postes que se utilizaran serán de 8/200/2/120/240 para los armados en alineamiento y 8/300/2/120/240 para los armados anclaje, cambio de dirección, derivación y fin de línea; ya que estos requieren mayores esfuerzos.  El montaje de postes, ferretería, los cálculos eléctricos de caída de tensión, los cálculos mecánicos, que definen las características de los elementos de sostenimiento y apoyo de las redes.  El Sistema de Protección.  El sistema de puesta a tierra de la Línea de baja Tensión estará compuesto por varillas de Copperweld de 5/8”de diámetro x 2.40 m y conductor de cobre 25mm2.  Los pastorales que se emplearan serán de ACERO GALVANIZADO simple PP/0.50/0.60/15º, PP/1.50/1.10/15º, PP/1.90/1.50/15º y PP/3.20/3.00/15º.

3

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.



Para el alumbrado público se ha considerado el uso de lámparas de vapor de sodio de 70W y 150W, considerando las pérdidas en los equipos auxiliares. Tipo de Lámpara Vapor de Sodio Vapor de Sodio

Potencia de Lámpara W 70 150

Pérdidas Eq. Aux. W 11.6 18

Potencia Total W 81.6 168

RESUMEN DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

8/200/120/240

u

119

8/300/120/240

u

79

9/200/120/255

u

7

u

73

PP/0.50m/0.60m/1.5"Ø/15°

u

101

PP/1.5m/1.10m/1.5"Ø/15°

u

106

PP/3.20m/3.00m/2.0"Ø/15°

u

12

m

657

POSTES DE C.A.V. DE:

BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE : BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE : 0.40 x 0.40 x 0.15m. PASTORALES PARABOLICOS DE F°G°

CONDUCTORES CORDON PORTATIL DE Cu (NLT) 2x2.5 mm2 CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE : 2x10 mm2

m

570

3x10 + 2x10 mm2

m

1590

3x16 + 2x10 mm2

m

2087

3x25 + 2x10 mm2

m

782

RETENIDA SIMPLE (Red Secundaria).

u

70

RETENIDA SIMPLE CON CONTRAPUNTA (Red Secundaria).

u

3

u

32

LUMINARIAS PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 70 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES.

u

207

LUMINARIAS PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 150 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES.

u

12

70 W E-27, TUBULAR.

u

207

150 W E-40, TUBULAR.

u

12

INCLUIDO BORNERAS AISLADAS, HERMETICAS Y SELLADAS CON GEL (06 SALIDAS), SISTEMA 380/220 V TRIFASICO

Cjto

160

INCLUIDO BORNERAS AISLADAS, HERMETICAS Y SELLADAS CON GEL (09 SALIDAS), SISTEMA 380/220 V TRIFASICO

Cjto

72

RETENIDAS

PUESTA A TIERRA PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA LUMINARIA Y LAMPARAS

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION

CAJAS DE ACOMETIDA Y DERIVACION DE POLICARBONATO, POLIESTILENO O POLIMERICO MODULAR.

4

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

1.7

BASES DE CÁLCULO Para el cálculo de las redes eléctricas primarias se ha considerado las revisiones técnicas y consideraciones con los que para este fin dictan las Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad para Electrificación Rural, la RD 020-2003-EM: Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias para Electrificación Rural, la RD 031-2003-EM: Bases para el Diseño de Línea y Redes Secundarias con conductores autoportantes para Electrificación Rural, la RD 0232003-EM: Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados de Líneas y Redes Secundarias para Electrificación Rural, RD 025-2003-EM: Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes secundarias para Electrificación Rural, RD 030-2003-EM: Especificaciones Técnicas para levantamientos Topográficos para Electrificación Rural, la Norma Técnica N° 018-2002-EM/DGE, el Código Nacional de Electricidad Suministro 2001, Reglamento Nacional de Construcción, la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento, ITINTEC, ANSI, IEC y demás consideraciones para estos fines, diseñados a partir del punto de alimentación fijado por HIDRANDINA S.A. Para el cálculo de las redes eléctricas secundarias se ha considerado las revisiones técnicas y consideraciones con los que para este fin dictan la Norma Técnica N° 013-2003-EM/DM denominada “Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución”, el Código Nacional de Electricidad Suministro 2001, así como también la Directiva N° G-001-96 de “Utilización de Conductores Autoportantes en las Redes de Distribución Secundaria”, Reglamento Nacional de Construcción, la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento de ley N° 28749 LEY GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL, ITINTEC, ANSI, IEC y demás consideraciones para estos fines. Parámetros considerados: a) Caída de tensión máxima: - Red de Distribución Secundaria : - Tensión Nominal : b)

c)

d)

1.8

3 % de la tensión nominal. 380-220 V.

Factor de potencia: - Red de Distribución Secundaria : - Red de Alumbrado Público :

Cos Ø = Cos Ø =

0.85 1.0

Factor de Simultaneidad: - Servicio Domiciliario - Servicio Trifásico - Alumbrado Público

: : :

f.s. f.s. f.s.

= = =

0.5 1.0 1.0

Factor de Carga: - Servicio Domiciliario

:

f.c.

=

0.5

CALIFICACIÒN ELÈCTRICA 1.8.1 Generalidades La definición de los vatios por vivienda para todo lo que involucra el presente estudio, ha sido definido considerando lo establecido en las Normas Técnicas correspondiente, de aplicación en los casos de habilitaciones urbanas nuevas. 1.8.2

Calificación Eléctrica. 5

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

Se ha establecido la calificación eléctrica de acuerdo al tipo de habilitación de tierras, al sector de distribución típico, así como, también al trabajo de campo realizado en el Conjunto Habitacional Alto Salaverry II - Salaverry, para ser dotada del servicio público de electricidad, todo esto concordante con la Norma DGE “Calificación Eléctrica para la Elaboración de Proyectos de Subsistemas de Distribución Secundaria” de acuerdo a la R.D. Nº 015-2004-EM/DGE. La calificación eléctrica considerada para cada localidad de acuerdo al tipo de habilitación y al sector de distribución típico, la cual se encuentra listada en la tabla siguiente. Sector de Ubicación Tipo de Califc. Ítem Nombre Distribución Habilitación Elec. (W) Distrito Típico Conjunto Habitacional Alto Tipo 3 1 Salaverry 2 700 Salaverry II-Salaverry (Zona R3) El factor de simultaneidad utilizado para las cargas particulares o de uso doméstico es de 0.5. 1.8.3 Cargas Especiales La máxima demanda de los lotes de uso especial (cargas especiales), se propondrá de acuerdo al plano proyectado, cuyo factor de simultaneidad y de potencia será igual a 1,0. 1.8.4 Cargas de Alumbrado Público Para el alumbrado público se ha considerado el uso de lámpara de vapor de sodio de 70 W y 150 W. con factor de simultaneidad igual a 1.0 1.8.5 Iluminación de Avenidas Para iluminación de las Avenidas se ha considerado el uso de lámpara de vapor de Sodio de 70 W y 150 W., con factor de simultaneidad igual a 1.0, los cuales se confirmaran con los respectivos cálculos. 1.8.6 Iluminación para plazas, parques y plazuelas. Para iluminación de las plazas, parques se ha considerado el uso de lámpara de vapor de Sodio de 70 y 150 W. según Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución”. Nº: RM.013.2003.EM.DM. Con factor de simultaneidad igual a 1.0 según título 4 (Alumbrado de Zonas Especiales) se considera los siguientes ítems. 4.5.1. Las vías públicas que conforman el perímetro de una plaza, parque y plazuela deben tener el nivel de iluminación equivalente al de la calle de mayor iluminación. 4.5.2. En el interior de las plazas, parques y plazuelas el Concesionario está obligado a instalar unidades de alumbrado en razón de 0,13 W/m2 como mínimo. 4.5.3. Para efectos de la Norma, el término plaza, parque y plazuela engloba toda área de carácter no privado, a la que cualquier persona tiene acceso irrestricto las veinticuatro horas de todos los días del año. Salvo el caso en que por razones de seguridad y conservación de las instalaciones (mobiliarias) y jardines, exista la necesidad imperiosa de prohibir el ingreso a través de un control de guardianía o un sistema mecánico de seguridad en un determinado periodo del día. No comprende campos deportivos. 1.9

DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA 6

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

Las ecuaciones utilizadas para hallar la máxima demanda del proyecto son los siguientes: 1.9.1

Servicio Particular (MDSP) La máxima demanda se estima teniendo en cuenta la calificación eléctrica dada con un factor de simultaneidad de 0.5.  Cargas Domiciliarias (MDCD) :

MDCD  WLOTE  N LOTE  f : s Dónde: WLOTE NLOTE f.s.

: : :

Calificación eléctrica Número total de lotes Factor de Simultaneidad

 Cargas Especiales (MDCE) : La calificación eléctrica para las cargas especiales será de acuerdo a lo requerido, según se muestra en el cuadro de Máxima Demanda de Potencia, con un factor de simultaneidad de 1.0

MDCE   N CE f . s. Dónde: NCE : Número de Cargas Especiales f.s. : Factor de Simultaneidad La máxima demanda para el Servicio particular será:

MDSP  MDCD  MDCE . 1.9.2

Alumbrado Público (MDAP): Para el alumbrado público se ha considerado el uso de lámpara de vapor de sodio de 70 W, adicionalmente se ha considerado las pérdidas en los equipos auxiliares de 11.6 W y 150W, con pérdidas en los equipos auxiliares de 18W. Respectivamente, con un f.s. de 1.0

MDAP  WLAMP N LAMP f . s. Dónde: WLAMP : NLAMP : f.s. : 1.9.3

Potencia de lámpara + pérdidas equipos auxiliares Número total de lámparas Factor de Simultaneidad

Máxima Demanda Total de proyecto (MDT) Se tiene la siguiente expresión: MDT = MDSP + MDAP

7

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

1.9.4

Determinación De La Máxima Demanda Del Proyecto a) Determinación del número de lámparas de alumbrado público. El cálculo se realizara solo para parques, plazas, etc. Según norma RM.013.2003.EM.DM. Por ejemplo para el parque Nº: 06, tiene un área de 8, 442.34 m2  # de lámparas = área x w/m2 x Lam. /w # De lámparas = 8442.34 m2 x 0.13 W/m2 x 1 Lam / 70 W. # De lámparas = 15.68 Lam. El parque 06 llevara 16 lámparas de vapor de sodio de 70 W para iluminar la parte interna del parque, además el perímetro se encontrara iluminada con lámparas de vapor de sodio de 70 W. De esta manera se realizó para determinar el número de lámparas para los demás parques. Conociendo el número máximo de lámparas se perseguirá a determinar la máxima demanda del proyecto.

b) Máxima demanda de las viviendas (V):  Cuarta Etapa: conformado por las manzanas: G (1-14), H (1-12), J (1-9), K (1-8), V (18).  Según el código nacional de electricidad por ser para una habilitación urbana de media densidad poblacional tipo 3 (Zona R3), sector tipo 2, la calificación eléctrica (C.E) es 700W. c) Instalación del alumbrado público (M): Potencia total de cada lámpara de 70 W: Potencia de lámpara + pérdidas equipos auxiliares = 81.6W. Potencia total de lámparas 150 W: Potencia de lámpara + pérdidas equipos auxiliares = 168.60 W. 1.9.5

Determinación de la máxima demanda por subestaciones

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 05: 125KVA (SY 1826) SECTORES CIRCUITO MD-kW Cant. F.S. C-1 0.700 50 0.50 Doméstico C-2 0.700 69 0.50 0.082 17 1.00 C-1 0.168 2 1.00 A.Público 0.082 7 1.00 C-2 0.168 2 1.00 Cargas Especiales: 0.000 0 0.00 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

kW 17.50 24.15 1.39 0.34 0.57 0.34 0.00 44.29 1.33 45.62

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CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 06: 125KVA (SY 1825) SECTORES Doméstico

CIRCUITO C-1 C-2 C-1

A.Público C-2

MD-kW 0.700 0.700 0.082 0.168 0.082 0.168

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

Cant. 62 100 10 3 14 3

F.S. 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

kW 21.70 35.00 0.82 0.50 1.15 0.50

0

0.00

0.00 59.67 1.79 61.46

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 09: 125KVA (SY 1823) SECTORES Doméstico

CIRCUITO C-1 C-2 C-1

A.Público C-2

MD-kW 0.700 0.700 0.082 0.168 0.082 0.168

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

Cant. 93 93 11 2 9 2

F.S. 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

kW 32.55 32.55 0.90 0.34 0.74 0.34

0

0.00

0.00 67.42 2.02 69.44

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 10: 125KVA (SY 1824) SECTORES Doméstico

A.Público

CIRCUITO C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3

MD-kW 0.700 0.700 0.700 0.082 0.082 0.082

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

Cant. 44 68 132 6 16 18

F.S. 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

kW 15.40 23.80 46.20 0.49 1.31 1.48

0

0.00

0.00 88.68 2.66 91.34

9

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CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 11: 125KVA SECTORES Doméstico

A.Público

CIRCUITO C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3

MD-kW 0.700 0.700 0.700 0.082 0.082 0.082

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

Cant. 30 60 53 9 6 5

F.S. 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

kW 10.50 21.00 18.55 0.73 0.49 0.41

0

0.00

0.00 51.68 1.55 53.23

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 12: 125KVA SECTORES Doméstico

A.Público

CIRCUITO C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3

MD-kW 0.700 0.700 0.700 0.082 0.082 0.082

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

Cant. 108 60 30 6 7 14

F.S. 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

kW 37.80 21.00 10.50 0.49 0.57 1.14

0

0.00

0.00 71.50 2.15 73.65

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 13: 75KVA SECTORES Doméstico

A.Público

CIRCUITO C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3

MD-kW 0.700 0.700 0.700 0.082 0.082 0.082

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

Cant. 54 54 60 6 8 6

F.S. 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

kW 18.90 18.90 21.00 0.49 0.66 0.49

0

0.00

0.00 60.44 1.81 62.25

10

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CUADRO DE MAXIMA DEMANDA S.E N° 14: 100KVA SECTORES Doméstico

A.Público

CIRCUITO C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3

MD-kW 0.700 0.700 0.700 0.082 0.082 0.082

Cargas Especiales: 0.000 MAXIMA DEMANDA TOTAL Pérdidas de Potencia (3%) Maxima Demanda Total - incluido perdidas

1.10

Cant. 29 120 60 9 11 8

F.S. 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

kW 10.15 42.00 21.00 0.73 0.90 0.65

0

0.00

0.00 75.43 2.26 77.69

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO a) REDES SECUNDARIAS Niveles de Tensión Las redes secundarias serán aéreas y operarán con una tensión nominal de 380/220 V trifásico con tres conductores de fase, uno de alumbrado público y uno neutro corrido multiaterrado; un cable acerado forrado se utilizará como portante. Se empleará cables auto portantes de cobre tipo CAI-S, de 2x10 mm2, 3x10 +2x10mm2, 3x16+2x10 mm2, 3x25+2x10mm2. Conformado por 3 conductores de fase, uno para el alumbrado y un conductor para el neutro, cableados alrededor del portante. Los conductores de fase, alumbrado público serán de cobre de temple duro. El portante será de acero galvanizado, clase A, tipo Extra High Strengh (EHS), que cumplirá solo función mecánica. El alumbrado público constará de luminarias hermetices con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 70 y 150 W soportadas por pastorales de características según detalle mostrado en la lámina de detalle. Las redes secundarias 380/220, son sistemas de múltiple puesta a tierra, requiriendo una PT a la salida de la subestación y en tramos aproximados de mayores de 150 m a lo largo de la red secundaria, tratando de hacer coincidir la PT con el poste del cual parten los ramales. Asimismo, se requiere una PT en la cola de los circuitos. El valor equivalente de todas las puestas a tierra del conductor neutro, sin incluir las puestas a tierra de la subestación de distribución, ni del usuario, debe tener un valor máximo de 6 Ω. Las pérdidas de Energía y Potencia en distribución son calculadas considerando el efecto Joule. Por la naturaleza del estudio solamente se prevé las pérdidas técnicas en el sistema. Características de las redes aéreas de alumbrado público en baja tensión:  Vano variables : Entre 25-35 m  Postes : CAC de 8m/200, 8m/300  Conductor : Autoportante de Cobre, CAI-S  Pastoral : FºGº de 0.50, 1.50, 1.90 y 3.2m de avance horizontal.  Luminaria : Hermética para Lam. Na 70 W; 150W  Lámpara : Vapor de sodio de 70 W y 150W

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Retenida : Cable de acero SIEMENS MARTIN de 3/8”Ø, 7 hilos, varilla de anclaje de 1,8 m x 16mm, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,15 m. aislador tipo nuez clase ANSI 54-1. Puesta a tierra : compuesto químico, cada 150 - 200 m, con varilla Copperweld de 5/8” x 2,40m, conector varilla-cable, alambre cobre de 25mm2 y caja de registro de 0.40mx0.35m. Caja de derivación de policarbonato de 6 y 9 salidas.

b) POSTES Los postes serán de concreto armado centrifugado de 8-9/200 Kg para los armados de alineamiento y 8/300 Kg, para los armados anclaje, cambio de dirección, derivación y fin de línea; ya que estos requieren mayores esfuerzos. Todos los postes deberán estar codificados de acuerdo a los planos de distribución. c) Conductor Los conductores de baja tensión serán de Cobre del tipo CAI-S de diferentes calibres, de 2x10 mm2, 3x10+2x10mm2, 3x16+1x10mm2, 3x25+2x10mm2. Conductor autosoportado de cobre forrado con portante de acero galvanizado Esfuerzos mecánicos. Capacidad de corriente en régimen normal. Caída de tensión. Los accesorios de los conductores que se utilizarán en las redes secundarias son: grapa de suspensión y grapa de anclaje de doble vía. d) Retenidas Las retenidas se instalarán en las estructuras de ángulo, Terminal y retención con la finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no puedan soportar. El ángulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no deberá ser menor de 30º. Los cálculos mecánicos de las estructuras y retenidas serán efectuadas considerando este ángulo mínimo. Valores menores producirán mayores cargas en las retenidas y transmutaran mayor carga de compresión al poste. Estarán compuestos por los siguientes materiales Cable de acero grado SIEMENS MARTIN de 3/8”Φ 7 hilos. Varillas de anclaje con ojal-guardacabo. Mordazas preformadas. Perno angular para fijación al poste. Bloque de concreto armado. Aislador de tracción 54-1. e) Puesta a Tierra Las Puestas a tierras estarán conformadas por los siguientes elementos: Electrodo de acero recubierto de cobre, de 2.4m, 16mm. Conductor cobre de 25 mm² para la bajada a tierra. Accesorios de conexión y fijación. Tierra de cultivo. Protector antirrobo.

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El neutro de las Redes Secundarias tendrá como mínimo una conexión a tierra cada 150 a 200 m, ubicados principalmente en los puntos de derivación y al final de los circuitos de servicio particular. f) Alumbrado Público Se utilizarán lámparas de vapor de sodio de 70 W y 150W, con pastoral de tubo F°G°, cable de Cu extraflexible tipo NLT 2x2.5mm2 (2x14 AWG), luminaria hermética. Se ha determinado el número de luminarias de acuerdo a la norma RM Nº 001-2006-MEM/DM. La distribución de las luminarias se ha hecho cerca de las subestaciones de distribución, en las zonas de mayor agrupación de viviendas. g) Material de Ferretería Todos los elementos de acero, tales como pernos, abrazaderas y accesorios de aisladores, serán galvanizados en caliente a fin de protegerles contra la corrosión. Las características mecánicas de estos elementos serán definidos sobre la base de las cargas a las que estarán sometidas. 1.11

FINANCIAMIENTO La obra es financiada íntegramente por la empresa CONSTRUCCIONES E INMUEBLES S.A.C Con RUC Nº 20517048438, quien tiene como representante legal al Gerente General, el Sr. Juan Rodolfo Wiesner Rico, identificado con Carnet de Extranjería N° 000184279; según poderes inscritos en la Partida Nº 12213258 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. Según lo establecido en el artículo 85 de la Ley de concesiones Eléctricas 25844. La empresa CONSTRUCCIONES E INMUEBLES S.A.C, solicitará la contribución reembolsable de la obra a costos VNR Vigente.

1.12

PRUEBAS DE MATERALES EN FÁBRICA. Para las pruebas de los materiales y equipos eléctricos de la presente obra, incluido transformadores, postes, conductores fue con la asistencia de un representante de Hidrandina.

1.13 RELACIÓN DE PLANOS Y LÁMINAS DEL PROYECTO  PLANOS Plano de Ubicación – IV Etapa Recorrido de las redes de distribución secundaria en baja tensión 380/220 V " Diagrama de carga

: U-01 : BT-1/1 : DC– (1-8)

 Armados: DESCRIPCION REDES SECUNDARIAS Suspensión en alineamiento 0-10º, red aérea de baja tensión auto soportada (S1) Anclaje simple red aérea de baja tensión autosoportada (S2) doble anclaje red aérea de baja tensión autosoportada (S3) Alineamiento más grapa de anclaje red aérea de baja tensión autosoportada (S4) Triple anclaje con derivación red aérea de baja tensión autosoportada(S5) suspensión en alineamiento con derivación opuesta red aérea de baja tensión autosoportada (S6) Dos anclajes simples red aérea de baja tensión autosoportada (2S2) Retenida inclinada simple red aérea de baja tensión autosoportada (V1) Retenida vertical – contrapunta red aérea de baja tensión autosoportada (V2) Puesta a tierra (PAT-A)

N° LAMINA RS-01 RS-02 RS-03 RS-04 RS-05 RS-06 RS-07 RS-08 RS-09 RS-10

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Detalle Detalle Detalle Detalle

de de de de

iluminación iluminación iluminación iluminación

simple simple simple simple

con con con con

pastoral pastoral pastoral pastoral

de de de de

FoGo, FoGo, FoGo, FoGo,

PP/0.60/0.50/15º PP/1.501.10/15º PP/1.90/1.50/15º PP/3.20/3.00/2/15º

RS-11 RS-12 RS-13 RS-14

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ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO DE MATERIALES

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2.

2.1

2.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES - REDES SECUNDARIAS

CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIALES 2.1.1

Generalidades Las presentes condiciones generales fijan las características y condiciones a las que deben sujetarse el diseño y fabricación de los materiales y equipos electromecánicos que se suministraran en el marco del Proyecto.

2.1.2

Alcances El suministro incluye el diseño, fabricación, pruebas y embalaje para transporte hasta la zona del proyecto, del equipo y materiales descritos en las presentes especificaciones, debiendo las características técnicas ofertadas ser iguales o mejores que las indicadas en el presente expediente.

2.1.3

Diseño y normas aplicables El diseño de los materiales, la fabricación y las pruebas en fábrica deberán ser ejecutados de acuerdo a las últimas revisiones de las siguientes Normas: Instituto de Defensa de competencia y protección de la propiedad intelectual (INDECOPI) ex ITINTEC; Comisión Electrotecnia Internacional (CEI); Organización Internacional para Normalización (ISO). Adicionalmente, se podrá considerar las prescripciones de las siguientes normas: American National Standard Institute (ANSI), American SocietyforTesting and Material (ASTM).

ESPECIFICACIONES TECNICAS POSTES DE CONCRETO ARMADO 2.2.1 ALCANCE Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de postes de concreto armado que se utilizarán en redes secundarias. 2.2.2 NORMAS APLICABLES El suministro cumplirá con la última versión de la norma:  NTP 339.027 Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2.2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POSTES Los postes de concreto armado serán centrifugados y de forma tronco cónica. El acabado exterior deberá ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras y excoriaciones. Tendrán las siguientes características:    

Longitud (m) :8 Carga de trabajo a 0,10 m de la cabeza (kg) : 200 Diámetro en la cabeza (mm) : 120 Diámetro en la base (mm) : 240

8 300 120 240

9 200 120 255

La relación de la carga de rotura (a 0,10 m debajo de la cabeza) y la carga de trabajo será igual o mayor a 2.

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Los Postes deberán tener como protección un aditivo inhibidor de corrosión, compuesto químico que se adiciona durante el mezclado del concreto para proteger al acero de refuerzo de la corrosión. Los postes deberán ser suministrados con caracteres impresos y con caracteres legibles e indelebles y en lugar visible, la información siguiente: a) Marca o nombre del fabricante b) Fecha de fabricación c) Designación del poste Un poste se designará de la siguiente manera: Ejemplo para el poste de 8/200kg 8 / 200 / 2 / 120 / 240 | | | | |------------ Diámetro de la base : 240 mm | | | |--------------------- Diámetro de la cima : 120 mm | | |---------------------------- Coeficiente de seguridad :2 | |--------------------------------- Carga de trabajo : 200 kg. |------------------------------------------ Longitud total :8m Los agujeros que deben tener los postes, así como sus dimensiones y espaciamientos entre ellos, se muestran en las láminas del proyecto. 2.2.4 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA a) Embalaje El fabricante preverá las condiciones óptimas de manipuleo y transporte de postes, a fin de evitar los deterioros durante su traslado desde la fábrica hasta los almacenes de Obra. b) Garantía de calidad Técnica La garantía, entendida como la obligatoriedad de reposición de algún suministro por fallas atribuibles al proveedor, será de 2 (dos) años como mínimo, contados a partir de la fecha de entrega en almacenes. Para cada lote entregado, el fabricante deberá presentar un certificado de garantía el cual garantice que los postes que conforman dicho lote, cumplen con todas las características técnicas ofertadas para el presente suministro. La garantía cubrirá todos los aspectos técnicos del poste. En tales casos, el proveedor efectuará el cambio de los postes observados a la brevedad. c) Información técnica requerida Se deberá adjuntar obligatoriamente la información técnica siguiente:  Catálogo original completo de los postes en la cual se evidencie el cumplimiento de todos los requerimientos de las presentes especificaciones técnicas.  Como mínimo se incluirá la siguiente información: datos sobre sus componentes, dimensiones y pesos, características técnicas, acabado, tipo, diagramas estructurales, construcción, capacidad y performance, etc.  Especificación Técnica del Aditivo Inhibidor de corrosión a utilizar. 2.2.5 Pruebas Los postes que formen parte del suministro, serán sometidos durante su fabricación a todas las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones prescritas en la norma indicada en el punto 2 con la finalidad de comprobar que los postes satisfacen las exigencias, previsiones e intenciones del presente documento. Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la firma del contrato, el proveedor alcanzará al propietario la lista de las pruebas, controles e inspecciones que deberán ser sometidos los postes. a) Pruebas de rutina de materiales 16

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Serán realizadas utilizando el método de muestreo indicado en la NTP 339.027. b) Costo de las pruebas Los costos de las pruebas, controles e inspecciones serán incluidos en la oferta. c) Acceso a talleres y laboratorios El proveedor permitirá al propietario el acceso de toda la información necesaria. d) Convocatoria y presencia de los inspectores El proveedor comunicará por escrito al propietario, con quince (15) días calendarios de anticipación, la fecha y el lugar de las pruebas. El propietario comunicará al proveedor, por lo menos con cinco (05) días calendarios de anticipación su intención de asistir o no a ellas. 2.2.6 Programa de Fabricación El proveedor preparará en forma detallada y someterá al propietario el programa de fabricación, en dichos programas deberán especificarse claramente el inicio y fin de cada una de las actividades. Durante el proceso de fabricación, el proveedor deberá actualizar los programas y someterlos al propietario. El primer programa de fabricación deberá ser entregado en la fecha en que se prepare la lista de pruebas, es decir dentro de 30 días calendarios siguientes a la firma del contrato. 2.2.7 Constancia de Supervisión Todas las pruebas, inspecciones y verificaciones serán objeto de una constancia de supervisión, que será anotada y firmada en duplicado por ambas partes, una copia será entregada al propietario. La constancia contendrá los resultados de la verificación, inspección y pruebas efectuadas. Este documento es requisito fundamental para autorizar el despacho de los postes. En caso que el Inspector no concurra a la verificación, inspección o pruebas, el Proveedor podrá solicitar la autorización para despachar los postes. El propietario deberá responder dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, dando su autorización o expresando sus reservas, si el propietario no responde el Proveedor dará por aceptado tal solicitud. 2.2.8 Embarque y Transporte El Contratista será responsable del traslado de los postes y materiales hasta el sitio indicado por el propietario o a los almacenes de obra, incluyendo entre otros: a) Embalaje, carga y transporte desde el lugar de fabricación hasta el almacén de obra. b) Operaciones de descarga y de ubicación en los lugares y/o almacenes indicados por el propietario, incluye el costo de los equipos necesarios para realizar esta actividad. c) No deberán ser arrastrados por el suelo. d) El embalaje y depósito de los postes será realizado usando listones y tacos de madera. 2.2.9 Condiciones Generales El acabado exterior (terminado) de los postes de C.A.C., deberán ser homogéneos, libre de fisuras y excoriaciones el recubrimiento de las varillas de acero (armadura) deberá tener 20 mm como mínimo. Todos los postes llevarán un recubrimiento en doble pase de un sellador de concreto, con un rendimiento promedio de 20 m2 por galón, para impermeabilizarlos contra la humedad y agentes externos.

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Los postes de CAC, deberán de cumplir las características indicadas en las tablas de datos técnicos, que son las mínimas requeridas, las que deberán de llenarse completamente, firmarse y sellarse por el oferente: así mismo deberán de incluir los diseños estructurales y catálogos completos del fabricante y sellador de concreto. 2.2.10 Información técnica a presentar El Postor incluirá en su oferta la siguiente información: - Cuadro de datos técnicos garantizados debidamente llenados. - Referencias técnicas y comerciales de postes suministrados anteriormente (plazo de 5 últimos años) con el tipo de tratamiento similar al ofertado. - Plazos, programa de entrega e inspección en instalaciones del fabricante. Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de materiales, además pueden instalar en ambientes interiores, a la intemperie, en ductos subterráneos o directamente enterrados en lugares húmedos y secos.

2.3

CONDUCTORES ELECTRICOS 2.3.1 Características Técnicas del Cable Multipolar Tipo CAI-S El cable para redes eléctricas de baja tensión, será del tipo Multipolar aislados, con portante de acero y trenzados. Las fases de la red secundaria y alumbrado público estarán constituidos por conductores de cobre puro, cableado circular compacto, aislados con polietileno reticulado, color negro, identificado por medio de una, dos y tres nervaduras para el servicio particular, cuatro nervaduras y sin nervadura respectivamente para las fases (02) del alumbrado público. El portante será de acero galvanizado clase A, tipo EHS (Extra High Strength) con cubierta de protección de polietileno reticulado. 2.3.2 Normas de Referencia El suministro cumplirá con las últimas versiones de las siguientes normas: N.T.P. 370.254 : CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables para distribución aérea autosoportado aislados con XLPE para tensiones hasta e inclusive 0,6/1 kV. N.T.P. 370.250 : Conductores para cables aislados. N.T.P. 370.251 : Conductores de cobre para líneas aéreas (desnudos o protegidos) y puestas a tierra. ASTM A 475 : Standard specification for zinc-coated steel wire strand. Se aceptarán otras normas internacionales que aseguren una calidad igual o superior; en este caso, se adjuntará a su propuesta una copia de las mismas para su evaluación. Además, los cables cumplirán los requisitos complementarios que se indican en la presente especificación. Características Técnicas del Cable, como mínimo, el postor deberá ofertar las características siguientes:

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Material

COBRE – temple suave

Sección Nominal (mm²)

10

16

25

Numero de alambres

7

7

7

Diámetro de c/hilo (mm)

1.33

1.33

1.33

Diámetro Nom. Ext. (mm)

13

20.5

22.7

Peso (Kg/Km)

287

804

1162

Densidad a 20° 8.89 (gr/cm3) Coeficiente de dilatación Lineal a 20°C (1/°C) 17x10-6 Cableado Cableado Concéntricamente, en sentido de la mano izquierda 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Sección Nominal (mm²)

10

16

25

Coeficiente de temperatura a 20°C (1/°C) 0.00393 17.241

Resistividad Eléctrica a 20°C (¤xmm²/km) Resistencia Eléctrica en D.C a 20°C (¤/km)

1.826

1.152

0.727

2.3.3 Características del Soporte El soporte será de Acero Galvanizado, cable compuesto por siete alambres, tipo EHS (Extra High Strength), clase A, y tendrá cubierta de protección de polietileno reticulado color negro, deberá cumplir además con los requisitos de la norma ASTM A 475—95 Características Mecánicas y dimensiones mínimas del Soporte:

DIAMETRO NOMINAL (mm)

DIAMETRO NOM. DE LOS ALAMBRES

CARGA DE ROTURA (kg)

MASA NOMINAL

MODULO DE ELASTICIDAD (Kg/mm2)

Con Cubierta

(mm)

2.7

4.3

0.9

624

35

50

20,000

3.6

5.2

1.2

1260

63

80

20,000

Sin Cubierta

SIN CUB. (Kg/Km)

CON CUB.

2.3.4 Requisitos Técnicos del Aislamiento El aislamiento consistirá de un compuesto de polietileno reticulado (XLPE), color negro, que cumplirá también una función de cubierta, tendrá un grado de aislamiento de Eo/E= 0.6/1 kV y deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos.

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a) MECANICAS: Sin envejecer Resistencia a la tracción mínima Alargamiento mínimo Después de envejecer Condiciones de envejecido Temperatura -Duración del tratamiento Resistencia a la Tracción - % máximo * - Alargamiento - % máximo *

Unidad

Requisito

Mpa %

12.5 200

°C Semana

135 1

%

±25

%

±25

*Porcentaje de la diferencia del valor promedio obtenido sin envejecer entre el valor promedio obtenido después de envejecido. b) FISICO QUIMICAS: Unidad Grado de Reticulación Condiciones de tratamiento - Temperatura de aire °C - Tiempo bajo carga Hr - Esfuerzo mecánico Mpa Máximo alargamiento bajo carga. % Máximo alargamiento permanente Después de enfriado. % Contracción Condiciones de tratamiento - Temperatura - Tiempo Máxima contracción

°C Hr %

Requisito 200 0.25 0.2 175 15

130 1 4

2.3.5 Espesores Espesor nominal de aislamiento, diámetro exterior y masa nominal. Sección nominal (mm2)

CONDUCTOR FASE (mm)

10 16 25

6,4 7,4 9,1

Para un conductor Diámetro exterior (mm) 13 20,5 22,7

Masa nominal (Kg) 287 804 1162

2.3.6 Condiciones de Operación del Cable El cable tipo CAI-S, autosoportado para redes aéreas de baja tensión serán utilizados en un sistema trifásico, con las siguientes características de operación: Tensión nominal del sistema : 380/220V. Frecuencia del sistema : 60Hz Temperatura de operación Régimen emergencia : 130°C

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2.3.7 Identificación de Fases y Marcado a) Identificación de Fases La identificación será por el número de nervaduras extruidas longitudinalmente sobre el aislamiento según el número de conductores que se especifique, correspondiendo uno, dos y tres nervaduras para los conductores de fase, cuatro para el neutro y sin nervaduras para el alumbrado público. b) Marcado El soporte de acero deberá llevar impreso sobre su cubierta exterior, a una distancia no mayor de dos metros entre rótulos, los siguientes datos preferentemente en bajo relieve: a) Designación del cable b) Números de conductores y sección en mm2. c) Tensión de diseño Eo/E en kV (0.6/1kV). d) Nombre del fabricante e) Año de fabricación f) Metrados correlativo g) Hidrandina S.A. 2.3.8 Paso del Trenzado del Cable El cable Multipolar deberá de tener un paso de trenzado adecuado, de tal forma que los conductores de fase, al momento de su instalación y uso no pierdan la disposición del trenzado original. 2.3.9

Designación del cable Multipolar Según Mitrado PARAMETROS ELECTRICOS CABLES CAI-S CONDUCTOR DE FASE RESISTENCIA

REACTANCIA

OHMICA

INDUCTIVA

Rcc 20°C

XL (60 Hz)

Ohm/Km

Ohm/Km

1,826

0,1121

1,826

0,1246

1.8260

DENOMINACION CABLE

C AI-S 2 x 10 mm² C AI-S 3 x 10 + 1 x 6 mm² C AI-S 3 x 10 +2 x 10 mm² C AI-S 3 x 16 +2 x 10 mm² C AI-S 3 x 25 + 2 x 10 mm²

CAPACIDAD

CONDUCTOR ADICIONAL (ALUMBRADO) FACTOR

RESISTENCIA

RESISTENCIA

CAPACIDAD

CAIDA

OHMICA

INDUCTIVA

CORRIENTE

TENSION

Rcc 20°C

XL (60 Hz)

A

V/A*KM

Ohm/Km

Ohm/Km

A

V/A*KM

82

3,86

-

-

-

-

82

3,36

3,077

0,1202

59

6,42

0.1246

82

3,36

1.82600

0.1121

82

3,86

1.1520

0.1177

109

2,16

1.82600

0,1121

82

3,86

0.727

0.1163

147

1,41

1,826

0,1121

82

3,86

CORRIENTE

FACTOR CAIDA TENSION

PARAMETROS MECANICOS CABLES CAI-S DIAMETROS AISLADOS DENOMINACION CABLE

C AI-S 2 x 10 mm² C AI-S 3 x 10 + 1 x 6 mm² C AI-S 3 x 10 + 2 x 10 mm² C AI-S 3 x 16 + 2 x 10 mm² C AI-S 3 x 25 + 2 x 10 mm²

PORTANTE DIAMETRO CARGA NOMINAL ROTURA (Desnudo) mm Kg

CONDUCTOR FASE

CONDUCTOR ADICIONAL

mm

mm

6,4

-

3,18

830

6,4

5,5

3,18

6,4

6,4

7,4 9,1

CABLE TOTAL DIAMETRO APROX.

PESO

mm

Kg/Km

13

287

830

16,2

470

3,18

830

19,1

626

6,4

3,18

830

20,5

804

6,4

4,76

1809

22,7

1162

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2.3.10 Embalaje y Rotulado El conductor será entregado en carretes metálicos o de madera, no retornables, de suficiente robustez para soportar cualquier tipo de transporte y debidamente cerrado para proteger al conductor de cualquier daño. El largo total del conductor entregado no podrá variar más del 1% (en exceso o en defecto) respecto a lo solicitado en la orden de compra. El peso bruto máximo de cada carrete embalado no deberá exceder de 1500 Kg. Los extremos de los conductores de cada carrete se deberán proteger mecánicamente contra posibles daños producto de la manipulación y del transporte y sellarse por medio de un material aislante para prevenir la penetración de humedad. El extremo interno del conductor será asegurado a la cara externa del carrete y el otro extremo del conductor a la cara interna del carrete, mediante grapas. El conductor debe embobinarse por capas uniformes y luego del embobinado será cubierto con un material impermeable. 2.3.11 Información Técnica Requerida Se deberá presentar obligatoriamente la información técnica siguiente:  Catálogo original completo actualizado del proveedor, con las características de diseño y construcción de los conductores.  Protocolos de las pruebas realizadas a los conductores.  La información técnica podrá ser en idioma español o inglés. 2.4

ACCESORIOS DE LOS CABLES AUTOPORTANTES 2.4.1 Alcance Estas especificaciones cubren las condiciones requeridas para la fabricación pruebas y entrega de los accesorios para conductores autoportantes. 2.4.2 Normas aplicables Los accesorios de conductores, materia de la presente especificación, cumplirá con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación. ASTM A153/ zinc coating (hot dip) on iron and steel hardware. ASTM A7 forged steel ASTM B 230 hard drawn c-h 99 for electrical purposes SAE AMS 5046 society of automotive engineer’s standard for carbon steel, sheet, strip, and plate (SAE 1020 and SAE 1025) annealed. ASTM A153/ A 153M standard specification for zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware. 2.4.3

Descripción del Material 2.4.3.1 Grapa de Suspensión Angular Será de acero galvanizado resistente a la corrosión y adecuada para el cable portante. Tendrá las siguientes características:  Resistencia a la Tracción : 15 kN  Resistencia al deslizamiento : 10kN  Rango de diámetro para el conductor portante : 2.7-6mm

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La grapa de suspensión angular se utilizará para la sujeción del cable portante de Acero galvanizado y para ángulos de desvío topográfico hasta de 90°. 2.4.3.2 Grapa Vías Paralelas La grapa vías paralelas se utilizará para la sujeción del conductor portante. La grapa vías paralelas será con dos pernos. La Grapa será de acero galvanizado y adecuada para el cable portante; tendrá las siguientes características: Resistencia a la Tracción : 15 kN Resistencia al deslizamiento : 10 kN Rango de diámetro para el conductor portante : 2.7-6mm 2.4.3.3 Conectores Los conectores serán fabricados con los materiales adecuados para utilizarse con conductores de Cobre. Estarán completamente cubiertos con un material aislante de color negro en una sola pieza con el conector, provistos de los pernos de ajuste correspondientes. Estos conectores se utilizarán para efectuar derivaciones y uniones en “cuellos muertos” no sujetos a plena tensión mecánica del conductor. 2.4.3.4 Empalme Conductor Aislados con Manta XLP Termo contraíble El empalme termo contraíble, se utilizara para cubrir los empalmes de derivación en baja tensión sin necesidad de cortar el cable principal, es apropiado para aplicaciones directamente enterrados y a la intemperie, como derivaciones de redes aéreas de esta manera asegurar un buen y mejor aislamiento. Diseñados y probados de acuerdo con la norma ANCI C119.1-1986 hasta 1000 V. 2.4.3.5 Caja de Derivación de policarbonato La caja de acometida y derivación serán fabricados de Policarbonato con aditivos que permitan una resistencia a los rayos UV y trabajen a la intemperie, incluirá borneras aisladas, herméticas y selladas con GEL, o barras selladas y aisladas con resina epóxica para ambientes altamente contaminantes y corrosión severa. La Caja se usará en instalaciones aéreas, y provee la conexión de servicio al cliente (carga) a la línea de distribución principal (alimentador). Se utilizarán cajas de derivación de acometidas de 6 y 9 salidas. Las cajas de derivación de acometidas estará preparados para utilizar el sistema 380/220 Voltios. La cajas estarán previstas para ser instalado en el poste, para ello contarán con pasadores para el ingreso de fleje de acero inoxidable o ser instalado al cable autoportante con cintillo plástico. Ver especificaciones técnicas. La caja de derivación contendrá los siguientes elementos:  Cable de Conexión para Caja de Derivación. El cable de conexión desde la red hacia la caja de derivación será del tipo CAI-S 3X10+1x6, con conductor de cobre, en configuración trefilar o tetrapolar. La cubierta exterior de PVC será de color negro. 2.4.3.6 Correa plástica de amarre Las correas serán de plástico tipo Nylon de una sola pieza, color negro, resistente a los rayos ultravioletas, de 4.8x340 mm. 23

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Se usarán como sujeción de los cables autosoportado alrededor del portante, de tal manera que permita que el conductor no pierda su estado helicoidal. 2.4.3.7 Portalínea Unipolar Tipo "U" Serán de Acero Galvanizado en caliente, cuyas características son:  Dimensiones : 93 x 80 mm, platina de 32 x 4,76 mm.  Pin : 13 mm ø.  Pasador : De bronce, de 1/8"ø x 1½". Soporte de los templadores que sujetan los cables concéntricos en las acometidas domiciliarias de las Redes de Distribución Aéreas Autosoportada. Estas portalíneas se fijarán al poste con pernos maquinados de 5/8”x8”. 2.5

CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN 2.5.1 Alcances Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega del cable de acero para retenidas que se utilizarán en redes primarias. 2.5.2 Normas Aplicables El cable de acero, materia de la presente especificación, cumplirá con las prescripciones de la siguiente norma, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de adjudicación:  ASTM A 475 STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC-COATED STEEL WIRE STRAND  ASTM A 90 STANDARD TEST METHOD FOR WEIGHT OF COATING ON ZING COATED (GALVANIZED) IRON OF STEEL ARTICLES. 2.5.3 Características Técnicas del Cable El cable para las retenidas será de acero galvanizado de grado SIEMENS-MARTIN. Tendrá las siguientes características:  Diâmetro nominal : 9,52 mm  Número de alambres : 7  Sentido del cableado : izquierdo  Diámetro de cada alambre : 3,05 mm  Carga rotura mínima : 30,915 kN  Masa : 0,40 kg/m El galvanizado que se aplique a cada alambre corresponderá a la clase B según la Norma ASTM A 90, es decir a un recubrimiento de 520 gr/m². 2.5.4 Pruebas e Inspecciones El proveedor presentará al Propietario copias certificadas de los documentos que demuestren que todas las pruebas señaladas en las normas ASTM - A7 y ASTM - 153 han sido realizadas, y que los resultados obtenidos están de acuerdo con la presente especificación y la oferta del Postor. El costo de efectuar tales pruebas estará incluido en el precio cotizado por el postor en su oferta. 2.5.5 Embalaje El embalaje será el más adecuado para cada elemento o accesorio y estará en concordancia con las Condiciones Generales y Particulares de Suministro. El suministro del cable de acero, será en carretes de madera robusta, en longitud adecuada, de tal manera que permita un fácil transporte y desplazamiento.

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Los carretes estarán provistos de revestimientos necesarios para fines de protección y que sean de uso común en el suministro de cables de este tipo.

2.5.6 Información Requerida El Postor deberá llenar y adjuntar con su oferta, las características principales del cable, así como su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga y temperatura de los materiales para las retenidas. 2.6

ACCESORIOS METÁLICOS PARA POSTES Y RETENIDAS 2.6.1 Alcances Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de accesorios metálicos para postes, aisladores y retenidas que se utilizarán en redes secundarias. 2.6.2 Normas aplicables Los accesorios metálicos, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación:  SAE AMS 5046: Society of automotive engineers Standard for Carbon Steel, sheet, strip, and plate (SAE 1020 and SAE 1025) annealed.  SAE J403: Society of automotive engineers Standard for chemical compositions of SAE carbon steels.  ASTM A475 : Standard Specification for Zinc-Coated Steel Wire Strand.  ASTM B415 : Standard Specification for Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire  ASTM B416 : Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Clad Steel Conductors  ASTM B227 : Standard Specification for Hard-Drawn Copper-Clad Steel Wire  ASTM B228 : Standard Specification for Hard-Drawn Copper-Clad Steel Wire  ASTM A153/ A 153M: Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper-Clad Steel Conductors.  IEEE C135.1 : Standard for zinc-coated steel bolts and nuts for overhead line construction.  IEEE C135.2 : Standard for threaded zinc-coated ferrous strand-eye anchor rods and nuts for overhead line construction.  ANSI C135.4: American National Standard for zinc-coated ferrous eyebolts and nuts for overhead line construction.  ANSI B 18.2.2: American National Standard for square and hex nuts.  ASTM F1145: Standard Specification for Turnbuckles, Swaged, Welded, Forged  ASTM F436M: Standard Specification for Hardened Steel Washers [Metric] MUESTREO:  NTP ISO 2859 – 1 : Procedimientos de Muestreo para Inspección por Atributos.

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2.6.3

Descripción de los materiales 2.6.3.1 Pernos Maquinados Serán de acero forjado galvanizado en caliente de 16 mm Ǿ x 203 mm de longitudlas tuercas de estos pernos serán cuadrados y estarán de acuerdo con la norma ANSI C 135.1 Cada perno maquinado deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada y su respectiva contratuerca cuadrada de doble concavidad, las que estarán debidamente ensambladas al perno. Se utilizara para Fijar y soporte de la Portalínea vertical 2.6.3.2 Perno Ojal Abierto Serán de acero forjado y galvanizado en caliente, tendrán 16 mm de diámetro y longitudes de 180 mm (poste de B.T.) y 305 mm (poste de M.T.). La carga mínima de rotura a la tracción será de 12 kN. El suministro incluirá una arandela fija y otra móvil, así como una tuerca y una contratuerca de doble concavidad, debidamente ensambladas a los pernos. La configuración geométrica y las dimensiones del perno con gancho se muestran en las láminas del proyecto. 2.6.3.3 Gancho Ojal Roscado Será de fierro, acabado de galvanizado en caliente, para sujeción de la grapa de anclaje, en el extremo del perno ojal abierto. Máximo esfuerzo de carga 1800 Kg. Tuerca y contratuercas, de fierro acabado de galvanizado en caliente, para pernos de 5/8”Ø. Arandelas planas y curvadas de fierro acabado de galvanizado en caliente, de 58mm (2 ¼”) x58mm (2 ¼”) x 4.8mm (3/16”) – Hueco 17.5mm (11/16”) Ø. Dimensiones en láminas y características técnicas en tablas de datos técnicos 2.6.3.4 Varilla de anclaje Será fabricado de acero forjado y galvanizado en caliente. Estará provisto de un ojal guardacabo de una vía en un extremo, y será roscada en el otro. Sus características principales son:  Longitud : 1,80 m  Diámetro : 16 mm  Carga de rotura mínima : 71 kN El suministro incluirá una tuerca cuadrada y contratuerca. 2.6.3.5 Arandela cuadrada para anclaje Será de acero galvanizado en caliente y tendrá 102 mm de lado y 5 mm de espesor. Estará provista de un agujero central de 18 mm de diámetro. Deberá ser diseñada y fabricada para soportar los esfuerzos de corte por presión de la tuerca de 71 kN. 2.6.3.6 Mordaza Preformada La mordaza preformada será de acero galvanizado y adecuado para el cable de acero grado SIEMENS-MARTIN O ALTA RESISTENCIA de 10 mm de diámetro. 2.6.3.7 Perno angular con ojal guardacabo Será de acero forjado y galvanizado en caliente de 203 mm de longitud y 16 mm de diámetro. 26

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El ojal-guardacabo angular será adecuado para cable de acero de 10 mm de diámetro. La mínima carga de rotura será de 55 KN. 2.6.3.8 Contrapunta Será fabricada de tubo de acero galvanizado de 50mm de diámetro por 1.0 m de longitud y 6mm de espesor. En un extremo estará soldada a una abrazadera para fijación a poste y en el otro extremo estará provisto de una grapa de ajuste en “U” adecuada para fijar el cable de acero de la retenida. La abrazadera se fabricará con platina de 102 x 6mm y tendrá 4 pernos de 13mm de diámetro y 50mm de longitud. 2.6.3.9 Bloque de anclaje Será de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,15 m fabricado con malla de acero corrugado y con un recubrimiento mínimo de la armadura de 15 mm. Tendrá agujero central de 25 mm de diámetro y mínima resistencia a la flexión de 40kN. Y deberán cumplir con las normas NTP 339.027 y NTP 341.031. 2.6.3.10 Canaleta Protectora (Guardacable) Será fabricado de plancha de AoGo de 1,6 mm (1/16”) de espesor por 2,40 m. de longitud, se usará para proteger al conjunto cable-varilla. 2.6.3.11 Aislador tensor Serán de porcelana vidriada de color marrón o verde petróleo de las siguientes características:  Norma : ANSI C29.4  Material aislante : Porcelana  Clase : ANSI 54-1  Diámetro : 63.5 mm (2 7/8”)  Altura : 88.9 mm (4 1/4”)  Voltaje para salto de arco con aislador Húmedo baja frecuencia : 25 kV  Voltaje para salto de arco con aislador Seco baja frecuencia : 12 kV  Distancia de dispersión : 48 mm (1 7/8”)  Esfuerzo de rotura : 44 Kn 2.7

CABLE NLT 2 X 2,5mm2 2.7.1 Alcances El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los conductores de cobre aislados tipo NLT, que se utilizarán en las redes secundarias. 2.7.2 Normas a Cumplir El suministro cumplirá con las últimas versiones de las siguientes normas: Norma de Fabricación : UL-62 ITINTEC 370.048 (Calibre mm²) VDE 0250, VDE 0271 (Calibre AWG)

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2.7.3 Descripción del Material Unirá los conductores de la red de alumbrado público con el equipo de alumbrado, pasando por el porta fusible aéreo, elaborado de cobre recocido de 2,5 mm2 con aislamiento XLPE y cubierta de PVC. Será de conductor de cobre (02) electrolítico recocido flexible, cableado en haz, aislados con PVC, trenzados, con relleno de PVC y chaqueta exterior común de PVC. Deberá ser retardante de la llama, gran flexibilidad, terminación compacta, resistente a la abrasión, humedad y al aceite. COLORES Aislamiento Cubierta exterior CALIBR E SECCION NUMERO N°xAW mm2 HILOS G 2x14 2x2.5 50

: :

Dos (02) Conductores Gris

:

Blanco y Negro.

ESPESORES DIAMETRO HILO Aislamient Cubiert (mm) o a

PESO DIAMETRO Kg/K EXTERIOR m

AMPERAJE (A)

0.254

8.4

20

0.75

0.75

120

2.7.4 Accesorios del Conductor NLT  Conectores Bimetálicos Los conectores serán fabricados con los materiales adecuados para utilizarse con conductores de Cobre resistente a la corrosión, con una resistencia a la tracción de 300 N/mm², provistos de los pernos de ajuste correspondientes. Se usará para unir eléctricamente los conductores de la red de alumbrado público hasta 35 mm² y los conductores de cobre tipo NLT de acometida a la luminaria. 2.8

MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 2.8.1 Alcance Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de materiales para la puesta a tierra de las estructuras que se utilizarán en las redes primarias. 2.8.2 Normas aplicables Los accesorios materia de esta especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas: Electrodo y conector  UL-467 : Standard for grounding and bonding equipment.  NBR 13571 : Haste de aterramento aço–cobre e accesorios  NTP 370.056 : Electrodo de cobre para puesta a tierra Elementos químicos  NTP 370.052 : Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra Punto 7: Características técnicas de los materiales  CNE Suministro : Código Nacional de Electricidad Suministro Sección 3, Punto 036B: Sistemas Puestos a tierra en un punto

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2.8.3

Descripción de los materiales

2.8.3.1 Conductor Cobre Conductores de cobre electrolítico de 99.99% de pureza mínima, recocido. A demás Presenta una Alta resistencia a la corrosión en zonas con atmósfera salina y en zonas industriales con humos y vapores corrosivos. El conductor deberá de cumplir las características indicadas en las tablas de datos técnicos, que son las mínimas requeridas, las que deberán de llenarse completamente, firmarse y sellarse por el oferente: así mismo deberán de incluir catálogos completos del fabricante, curvas de corriente de corto circuito de los conductores, etc.  Norma : NTP 370.251 y ASTM B2228  Sección (mm2) : 25  Material (conductor) : Cobre  TIPO : Temple blando  Hilos del conductor :7  Diámetro Nominal hilos (mm) : 2.13  Diámetro Nominal externo : 6.4  Carga rotura mínima (kN.) : 9.9  Peso total aprox. (Kg/Km.) : 226  Resistencia en c.c a 20 °C (Ω/km.) : 0.713 2.8.3.2 Varillas Copperweld Características Generales El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una varilla de acero revestida de una capa de cobre. Deberá ser fabricado con materiales y aplicando métodos que garanticen un buen comportamiento eléctrico, mecánico y resistencia a la corrosión. La capa de cobre se depositará sobre el acero mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: * Por fusión del cobre sobre el acero (Copperweld) * Por proceso electrolítico * Por proceso de extrusión revistiendo a presión la varilla de acero con tubo de cobre En cualquier caso, deberá asegurarse la buena adherencia del cobre sobre el acero. El electrodo tendrá las siguientes dimensiones:  Diámetro nominal : 16 mm  Longitud : 2.40 m El diámetro del electrodo de puesta a tierra se medirá sobre la capa de cobre y se admitirá una tolerancia de + 0,2 mm y – 0,1 mm. La longitud se medirá de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y se admitirá una tolerancia de + 5 mm y 0,0 mm. Uno de los extremos del electrodo terminará en punta de la forma que se muestra en los planos del proyecto. Materiales a) Núcleo Será de acero al carbono de dureza Brinell comprendida entre 1300 y 2000 N/mm2; su contenido de fósforo y azufre no excederá de 0,04%. b) Revestimiento Será de cobre electrolítico recocido con una conductividad igual a la especificada para los conductores de cobre. El espesor de este revestimiento no deberá ser inferior a 0,254 mm. 29

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2.8.3.3 Compuesto químico (Thor gel) para Puesta a Tierra Es un compuesto químico complejo que se forma cuando se mezclan en el terreno las soluciones acuosas de sus 2 componentes. El compuesto químico resultante tiene naturaleza coloidal, formando una malla tridimensional, que facilita el movimiento de ciertos iones dentro de la malla, de modo que pueden cruzarlo en uno u en otro sentido; convirtiéndose en un excelente conductor eléctrico. Tiene una gran atracción por el agua, de modo que puede aprisionarla manteniendo un equilibrio con el agua superficial que la rodea; esto lo convierte en una especie de reservorio acuífero. Rellena los espacios intersticiales dentro del pozo, constituyendo una excelente conexión eléctrica entre el terreno (reemplazado) y el electrodo, asegurando una conductividad permanente. THOR-GEL® tiene el Ph ligeramente básico y no es corrosivo con el cobre, por lo que la vida media de la puesta a tierra con el producto THOR-GEL, será de 20 a 25 años, manteniéndola de vez en cuando si la perdida de humedad es mayúscula y hay elevación de la resistencia eléctrica. 2.8.4

Inspección y Pruebas. 2.8.4.1 Pruebas de los electrodos de puesta a tierra Las pruebas se efectuarán sobre el 1% de los electrodos suministrados, con un mínimo de uno (1). En caso que en una prueba no se obtuvieran resultados satisfactorios, se repetirá la misma prueba sobre el doble del número de muestras. En caso que en la segunda oportunidad, en algunas de las muestras no se obtuvieran resultados satisfactorios, se rechazará el suministro. a) Comprobación de las dimensiones b) Adherencia de la capa de cobre c) Dureza del acero d) Espesor de la capa de cobre

2.8.4.2 Pruebas del conductor de cobre y de los accesorios. El proveedor presentará al propietario tres (03) copias certificadas de los documentos que demuestren que todas las pruebas señaladas en las normas consignadas han sido realizadas y que los resultados obtenidos están de acuerdo con esta especificación y la oferta del postor. 2.8.5 Embalaje. El conductor se entregará en carretes de madera de suficiente rigidez para soportar cualquier tipo de transporte y debidamente cerrado con listones, también de madera, para proteger al conductor de cualquier daño. Los electrodos de puesta a tierra y los accesorios serán cuidadosamente embalados en cajas de madera de dimensiones adecuadas. Cada caja deberá tener impresa la siguiente información:  Nombre del propietario  Nombre del fabricante  Tipo de material y cantidad  Masa neta y total 2.8.6 Información Técnica Presentada. El Postor adjuntará a su oferta la siguiente información: a) Cuadro de Datos Técnicos debidamente llenados b) Planos con las dimensiones de cada tipo de conjunto de dispositivos a escala 1:5 c) Planos con las dimensiones de cada pieza de los diversos dispositivos, a escala 1:1, con indicación del peso y del material usado. 30

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d) e) 2.9

Descripción de los dispositivos contra el aflojamiento de los pernos. Información solicitada en cada una de las Especificaciones Técnicas.

PASTORAL 2.9.1 Objetivo El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los pastorales parabólicos, en cuanto a diseño, materia prima, fabricación, pruebas, transporte y operación, que se utilizarán en la concesión de la Empresa Hidrandina S.A. 2.9.2 Normas a Cumplir El suministro cumplirá con la última versión de la norma: MATERIAL SAE J403 Chemical Compositions of SAE Carbon Steels GALVANIZADO ASTM A153/A153M Standard specification for zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware También se aceptarán propuestas de pastorales parabólicos fabricados de acuerdo a otras normas internacionales que aseguren una calidad igual o superior; en este caso, el oferente indicará las normas internacionales correspondientes y enviará una copia de las mismas en su Propuesta Técnica, para su evaluación. 2.9.3 Condiciones Técnicas 2.9.3.1 Condiciones ambientales de servicio Los pastorales parabólicos se instalarán en los sistemas eléctricos de las Empresa de Distribución Hidrandina S.A., cuyas características ambientales son las siguientes: - Temperatura ambiente : 14ºC a 40ºC - Humedad relativa : 10% a 85% - Altura máxima : 1000 m. s. n. m. 2.9.3.2 Condiciones de operación del sistema Las características técnicas del sistema, son las siguientes: -Tensión nominal del sistema : 380 - 220V Frecuencia de servicio : 60 Hz. 2.9.4 Designación Un pastoral se designará de la siguiente manera: Ejemplo: PP/0.50 /0.60 /1.5 / 15° Ángulo (α) Diámetro nominal del pastoral Avance vertical (B) Avance horizontal (A) Pastoral Parabólico

: 15° (Ø):1.5 pulg. : 0.60 m : 0.50 m : PP

PP/1.50/1.10/ 1.5 / 15° 31

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Ángulo (α) Diámetro nominal del pastoral Avance vertical (B) Avance horizontal (A) Pastoral Parabólico

: 15° (Ø):1.5 pulg. : 1.10 m : 1.50 m : PP

Ángulo (α) Diámetro nominal del pastoral Avance vertical (B) Avance horizontal (A) Pastoral Parabólico

: 15° (Ø):1.5 pulg. : 1.50 m : 1.90 m : PP

Ángulo (α) Diámetro nominal del pastoral Avance vertical (B) Avance horizontal (A) Pastoral Parabólico

: 15° (Ø):2.0 pulg. : 3.00 m : 3.20 m : PP

PP/1.90/1.50 /1.5 / 15°

PP /3.20/3.00/ 2.0” / 15°

El pastoral se fijará al poste mediante 2 abrazaderas fabricadas con platina galvanizada, cuyas dimensiones será: Alto (A) = 40 mm y Ancho (B) = 50 mm, según se detallan en los armados. Ver especificaciones técnicas. 2.10

ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO PARA PASTORALES PARABOLICOS 2.10.1 Objetivo El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las abrazaderas para pastorales y accesorios respectivos, en cuanto a diseño, materia prima, fabricación, pruebas, transporte y operación, que se utilizarán en la concesión de la Empresa de Distribución Hidrandina S.A. 2.10.2 Normas a Cumplir El suministro cumplirá con la última versión de la norma: MATERIAL SAE J403 Chemical Compositions of SAE Carbon Steels PERNOS SAE J429 Mechanical and material requirements for externally threaded fasteners TUERCAS SAE J995 Mechanical and material requirements for steel nut ARANDELAS PLANAS J2655 Fastener part standard-washers and lockwashers (inch dimensioned) ARANDELAS DE PRESION J2655 Fastener part standard-washers and lockwashers (inch dimensioned) GALVANIZADO ASTM A153/A153MStandard specification for zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware 32

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También se aceptarán propuestas de abrazaderas fabricadas de acuerdo a otras normas internacionales que aseguren una calidad igual o superior; en este caso. 2.10.3

Condiciones Técnicas 2.10.3.1 Condiciones ambientales de servicio Las abrazaderas para pastorales se instalarán en los sistemas eléctricos de la Empresa de Distribución Hidrandina S.A., cuyas características ambientales son las siguientes: - Temperatura ambiente : 14ºC a 40ºC - Humedad relativa : 10% a 85% - Altura máxima : 1000 m. s. n. m 2.10.3.2 Condiciones de operación del sistema Las características técnicas del sistema, son las siguientes: - Tensión nominal del sistema : 380 - 220V - Frecuencia de servicio : 60 Hz.

Abrazaderas para pastorales tipo simple.

10mmØ 2"Ø

180mmØ 3mm

40 mm 50mm

50mm

50mm

Rotulado

Abrazaderas para doble pastorales.

10mmØ

10mmØ 2"Ø

180mmØ

2"Ø

40 mm

40 mm 50mm

50mm

50mm

50mm

Rotulado

Ver especificaciones técnicas.

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2.11

LUMINARIAS Y LÁMPARAS 2.11.1 Objetivo El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las luminarias de alumbrado público para lámparas de vapor de sodio de alta presión (V.S.A.P) y accesorios respectivas, llamado en conjunto Luminarias para Alumbrado Público, en cuanto a diseño, materia prima, fabricación, pruebas, transporte y operación. 2.11.2 Normas Aplicables El suministro cumplirá con las prescripciones de la siguiente norma, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de adjudicación:  ASTM A 475: STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC-COATED STEEL WIRESTRAND  ASTM A 90: STANDARD TEST METHOD FOR WEIGHT OF COATING ON ZING COATED (GALVANIZED) IRON OF STEEL ARTICLES. Luminarías  Luminarias para Alumbrado Público : IEC 60598  Requisitos particulares : IEC 60598-2-3  Requisitos generales y ensayos : IEC 60598-1  Degrees of protection provided by enclosures : IEC 60529  Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra losimpactos mecánicos externos (código IK) : UNE EN 50102  Illuminating Engineering Society of North América : IES RP-8, CIE 30, CIE 12  International commission on illumination : CIE 30, CIE 12  Norma Técnica DGE “Alumbrado de vías En zonas de Concesión de Distribución 2002” : DGE –MEM. Accesorios  High-pressure sodium vapourlamps : IEC 60662  Particular requirements for ballasts : IEC 61347-2-9  Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps : IEC 60923. IEC 60922  Arrancadores e ignitores : IEC 61347-2-1  Condensadores : IEC 61048, IEC 61049  Edison screwlampholders : IEC 60238  Fusibles y portafusibles : UL 248-9  2.11.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACION 2.11.3.1 Condiciones ambientales de servicio Las luminarias para Alumbrado Público se instalarán en los sistemas eléctricos, cuyas características ambientales son las siguientes:  Temperatura ambiente : 10ºC a 28ºC  Humedad relativa : 10% a 95%  Altura máxima : 160 m. s. n. m.  Contaminación : Severa en zonas costeras e industriales.  Corrosión : Severa en zonas costeras. 2.11.3.2 Condiciones de operación del sistema Las características técnicas de los sistemas, son las siguientes:  Frecuencia de servicio : 60 Hz.  Tensión nominal del sistema : 380V/220V

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2.11.4 CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS Norma : IEC 60598-2-3/IES 1977 Clasificación Fotométrica : Tipo II, mediana, haz semi-recortado (lámpara 70W y 150 W) Estructura Soporte : Aluminio inyectado a alta presión, no corrosivo. Carcasa : Aluminio inyectado o embutido y espesor no menor de 2mm. Caja de recinto óptico : Protector de vidrio templado de gran dureza (espejo envolvente), espesor promedio 5mm, patrón fotométrico constante no degradable ante la radiación UV, resistencia impacto, sellado en un reflector de aluminio óptico 99.7% de pureza, de espesor 1mm, independiente de la carcasa, abrillantado y oxidado anodinamente. Reflector : Ver tabla técnica Ignitor : impulsador superpuesto con parada automática Porta lámpara : Porcelana rosca E-40 antivibrante, para lámpara 70 Porcelana rosca E-40 antivibrante, para lámpara 150 Pernería : Acero inoxidable o acero acabado cadmio polimérico Abrazadera : Acero Inoxidable. Conexionado de equipos:Conductor de cobre cableado, aislamiento siliconado, 120ºC, sección 2.5mm² Conexionado del portalámparas : Conductor de cobre cableado, aislamiento siliconado cubierto con fibra de vidrio, 660V, 180ºC, sección 2.5mm² Grado de protección : Recinto óptico IP65 Recinto porta equipo mínimo IP54 Portafusible bipolar tipo interior y fusibles, ubicados en recinto porta equipo. Penetración al pastoral : 80mm Empaquetaduras para sellado de carcasa y recinto óptico de silicona. 2.11.5

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA 2.11.5.1 Embalaje y marcado de las luminarias Embalaje Todas las luminarias serán cuidadosamente embaladas por separado, formando unidades bien definidas de manera tal que permita su fácil identificación y transporte, para así asegurar su protección contra posibles deterioros mecánicos y efectos nocivos debido al tiempo y condiciones climatológicas que tengan lugar durante el traslado hasta el sitio de entrega y durante el tiempo de almacenamiento. Las luminarias deberán ser suministradas completamente armadas. Los recipientes ó cajas de embalaje de las luminarias serán de cartón o de madera, estos serán sólidamente construidos, de manera que puedan soportar hasta cuatro recipientes o cajas de embalaje de luminarias similares apiladas sobre ella. Cada caja o recipiente deberá incluir, necesariamente, un manual de instrucciones de la luminaria indicando como mínimo información sobre:  Instalación de luminaria.  Uso de la luminaria.  Mantenimiento de la luminaria.  Posición normal de funcionamiento.  Peso de la luminaria más el balasto.  Dimensiones exteriores  Máxima superficie proyectada sometida a carga de viento.

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Cada caja o recipiente deberá llevar impresa de manera permanente la leyenda siguiente:  Marca del fabricante.  Nombre de las Empresas de Distribución  Número de Concurso.  Dimensiones y pesos,  Forma correcta de transportarlo y almacenarlo. Marcado de la luminaria Las luminarias deberán ser marcadas de acuerdo a lo indicado en las normas IEC 60598-1 e IEC 60598-2-3. La estructura soporte (base porta equipo), deberá ser rotulada en una parte visible y de manera permanente con la siguiente inscripción:  Marca de fábrica.  Modelo.  Clasificación fotométrica de la luminaria. M SR Tipo II : Mediana semi-recortada para lámpara 70-150 W.  Mes y año de fabricación.  Grados de protección IP del recinto óptico y del recinto porta equipo.  Otros datos indicados en las normas IEC 60598-1 e IEC 60598-2-3.  

Potencia de lámpara de vapor de sodio (W) Capacitancia (uf)

: :

70-150 10

2.11.5.2 Arrancadores Se utilizarán para facilitar el encendido de las lámparas de vapor de sodio, suministrando un pico de tensión a través de las lámparas, del orden de 3 a 4,5 kV. Operarán a una tensión nominal de 220 V y una frecuencia de 60 Hz. 2.11.5.3 Ignitor Superpuesto, con parada automática. 2.11.5.4 Características de las lámparas Lámpara tipo : vapor de Sodio Alta Presión Potencia (W) : 70 y 150W 2.11.6 Pruebas Las pruebas están orientadas a garantizar la calidad de los suministros, por lo que deberán ser efectuadas a cada uno de los lotes de luminarias y lámparas a ser suministradas, en presencia de un representante del Propietario; caso contrario, deberá presentarse tres (03) juegos de certificados incluyendo a los respectivos reportes de prueba satisfactorios emitidos por una entidad debidamente acreditada por el país de origen, quien certificará que los resultados obtenidos en todas las pruebas señaladas en las Normas consignadas en el acápite 10.2 están de acuerdo con esta especificación y la oferta del Postor. 2.11.7 Marcado Los accesorios deberán tener marcas en alto relieve con la siguiente información: Nombre o símbolo del Fabricante.

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ESPECIFICACIONES TECNICAS MONTAJE DE MATERIALES

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3.1

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO GENERALIDADES Las presentes Especificaciones se refieren a los trabajos a efectuar por el Contratista para la construcción de redes secundarias. Se aplicarán las prescripciones del Código Nacional de Electricidad Suministro, las Normas del Ministerio de Energía y Minas, el Reglamento Nacional de Construcciones, así como la participación directa de Hidrandina S.A. y la práctica común de ingeniería. Asimismo, el Contratista deberá cumplir estrictamente la distancia mínima estipulado en el Código Nacional respecto a la distancia mínima entre cualquier instalación eléctrica (poste, cable, caja de distribución, pastoral, luminaria etc.), las edificaciones y las instalaciones telefónicas el cual permitirá proporcionar seguridad a ambas instalaciones. Para la ejecución de esta obra el Contratista nominará un Ingeniero Mecánico Electricista y/o Electricista colegiado y hábil para ejercer la profesión, como Ing. Residente de la Obra, el que coordinará con el Ingeniero Inspector, en todo aquello concerniente al normal desarrollo de la Obra. El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para cumplir con las tareas de ejecución de redes y acometidas, de tal forma que entregue a la entidad que convoca la ejecución, una instalación completa y lista para entrar en servicio. Las tareas principales se describen a continuación y queda entendido, sin embargo, que será responsabilidad del Contratista efectuar todos los trabajos que sean razonablemente indispensables y necesarios, aunque dichos trabajos no estén específicamente indicados y/o descritos en el presente documento. Los trabajos deberán ser efectuados por personas debidamente capacitados y respetando en todo momento la seguridad de sí mismo y del personal que lo acompaña. Para el trabajo en altura o escalamiento de postes se utilizaran escaleras que permitan subir, bajar y posicionarse en él y poder desarrollar la actividad de forma segura. No se permite el uso de ”pasos” o sogas. Las escaleras deberán ser del tipo embonables de aluminio o fibra de vidrio, de longitudes adecuadas para trabajos en las redes de Baja Tensión. El contratista debe efectuar los trabajos con estricta sujeción a los planos suministrados, cualquier cambio que a criterio considere, debe ser ejecutado para mejorar la concepción básica, deberá ser previamente sometido a la aprobación del Ingeniero Inspector de obra. El contratista preservará y protegerá toda la vegetación tal como árboles, arbustos y hierbas, que exista en el sitio de la obra o en los adyacentes y que, en opinión de la supervisión, no obstaculice la ejecución de los trabajos. El contratista tomará medidas contra el corte y destrucción que cause su personal y contra los daños que produzcan los excesos y descuidos en las operaciones del equipo de construcción y la acumulación de materiales. El contratista estará obligado a restaurar, completamente a su costo, la vegetación que su personal o equipo empleado en la obra, hubiese destruido o dañado innecesariamente o por negligencia.

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3.2

MANIPULEO DE LOS MATERIALES El ejecutor transportará y manipulará todos los materiales y equipos con el mayor cuidado. Los materiales, serán transportados hasta el almacén de la obra; al ser descargado de los vehículos (camiones) no deben ser arrastrados o rodados por el suelo. Todo material que resulte deteriorado durante el transporte e instalación, deberá ser reemplazado a cuenta del Contratista.

3.3

ACTIVIDAD PREVIO AL CORTE DE ENERGIA PARA EMPALME DE LA RED SECUNDARIA  INSTALACION DE ESTRUCTURAS Se instalará las estructuras proyectados, de acuerdo a las características de diseño  INSTALACION DE CABLE Se instalarán los cables de acuerdo a lo considerado en el proyecto.

3.4

REPLANTEO TOPOGRÁFICO. ENTREGA DE PLANOS. El Contratista será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios para replantear la ubicación de:  Los ejes de las redes secundarias.  Los postes de las estructuras.  Las retenidas y anclajes. El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando teodolitos y otros instrumentos de medición de probada calidad y precisión. En principio, los postes se alinearán en forma paralela a la línea de fachada de las viviendas. El eje del poste estará ubicado a 0,30 m perpendicularmente al borde de vereda. En el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente definidas, el Contratista coordinará con las autoridades locales la solución de estos inconvenientes. Ningún poste deberá ubicarse a menos de un metro de la esquina, no permitiéndose por ningún motivo, la instalación en la propia esquina. Se evitará ubicar los postes frente a garajes, entradas a locales de espectáculos públicos, iglesias, etc. El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el replanteo de las redes secundarias. La Supervisión, luego de revisarlas, aprobará el replanteo u ordenará las modificaciones que sean pertinentes.

3.5

INSTALACIÓN DE POSTES La instalación de los postes se hará siguiendo en lo posible los planos del proyecto, debiendo el Contratista efectuar todo aquel trabajo de replanteo necesario para determinar la ubicación definitiva de las estructuras, la cual contará con la aprobación del Ing. Inspector. Para el izaje de los postes se emplearan grúas de capacidades adecuadas al peso de los postes, los mismos que serán manipulados teniendo presente las medidas de seguridad. 39

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Los postes alinearán en una paralela a la línea de fachada de las viviendas, salvo indicación contraria en los planos, pero si por razones de fuerza mayor no se pudiese, se tratará de que los desfases no afecten la estética del ambiente urbano. Asimismo en principio se respetará la ubicación de los postes sobre una misma acera (prevista en los planos) pero por razones de ornato, separación con Redes Telefónicas o fuerza mayor podrán hacerse cambios previa autorización del Ingeniero Inspector, debiéndose cumplir con las distancias de acercamiento a viviendas, prescritas en el Código Nacional de Electricidad Suministro. El Contratista efectuará la excavación de huecos para la cimentación de los postes conforme a los planos y procedimientos que él proponga y que el Ingeniero Inspector apruebe, debiendo prestarse debida atención a la naturaleza del terreno. En localidades que cuenten con carreteras de acceso, los postes serán instalados mediante una grúa del tonelaje apropiado. En localidades que no cuenten con carreteras de acceso, los postes se izarán mediante camión grúa, trípodes o cabrías. Antes del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de grúa, estribos, cables de acero, deberán ser cuidadosamente verificados a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso que soportarán. Durante el izaje de los postes, ningún obrero, ni persona alguna se situará por debajo de postes, cuerdas en tensión, o en el agujero donde se instalará el poste. No se permitirá el escalamiento a ningún poste hasta que éste no haya sido completamente cimentado. La Supervisión se reserva el derecho de prohibir la aplicación del método de izaje propuesto por el Contratista si no presentará una completa garantía contra daños a las estructuras y la integridad física de las personas. El poste deberá ser izado, tratando de que los armados de alineamiento queden perpendiculares al eje de la línea y los de cambio de dirección y terminales tengan una ligera inclinación al lado contrario del tiro de los conductores, de modo que al tensarse los conductores se logre la verticalidad del poste. El material para la cimentación deberá ser el más adecuado para el tipo de terreno donde se ubiquen las estructuras, verificándose que el solado de concreto tenga como mínimo una resistencia a la compresión de F'c = 100 kg/cm2. y un espesor de 10 cm. Durante el transporte de los postes en el radio urbano se empleará un medio de transporte adecuado a fin de evitar que los extremos de los postes se encuentren en voladizo. Previo a la instalación de los postes, el contratista untará con brea, 2.20 m desde la base del poste. Los postes se cimentarán con concreto y piedra mediana, la cual contendrá 1.5 bolsas de cemento y deberá estar a satisfacción del Ingeniero Inspector. El poste descansará sobre un solado de concreto de 0.10m., de espesor, todo el material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado, se tendrá 40

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cuidado de no dejar dentro de las cimentaciones pedazos de cartón, madera, sustancias orgánicas, basuras y escombros. Una vez concluido con el izado de poste, el Contratista debe suministrar y aplicar una capa del sellador de concreto con un rendimiento de 20 m2/galón (tener en consideración que la primera capa ha de aplicarse en fabrica y será efectuado por el proveedor de los postes) en toda la superficie del poste instalado, previamente limpiará el poste hasta obtener un área exenta de polvo, manchas, aceites, etc. Para la aplicación del sellador de concreto utilizará un rodillo y/o brocha limpia. La aprobación de las características técnicas del sellador de concreto será efectuada por el Inspector de Obra. Los postes de baja tensión se rotularan correlativamente con pintura color negro y amarillo, ubicado a 3 metros del suelo, de acuerdo a la codificación proporcionada por Hidrandina. Todos los materiales y herramientas necesarias serán proporcionados por el Contratista. Finalmente, en todos los postes de concreto de fin de circuito, el Contratista previo al fraguado de perillas, sellará con concreto aproximadamente 1 metro desde la punta del poste, a fin de evitar conexiones clandestinas por la parte central de la misma. 3.6

INSTALACIÓN DE PASTORALES Los pastorales se instalarán de tal manera que presenten la disposición mostrada en los planos. Salvo excepciones, estarán orientados perpendicularmente al eje de la calzada a la cual van a iluminar. Los pastorales de acero se fijarán a los postes de concreto utilizando abrazaderas y tirafondos mientras que los pastorales de concreto se fijarán a los respectivos postes, también de concreto, mediante mezcla de cemento – arena (mortero) de la dosificación adecuada para asegurar la unión. Los pastorales de acero y sus respectivas luminarias se podrán instalar simultáneamente o en forma progresiva, dependiendo de la programación de la obra y de la disponibilidad de los materiales y equipos. Los pastorales de concreto no podrán instalarse simultáneamente con las luminarias, pues, tendrá que esperarse el fraguado del mortero. Previamente a la instalación de las luminarias, se efectuará una limpieza integral de las carcasas, los reflectores, los difusores y se verificará la hermeticidad de las empaquetaduras. Se comprobará, además, el correcto funcionamiento de las lámparas y los elementos auxiliares alojados en las luminarias. Las luminarias se ajustarán a los pastorales aplicando los torques de ajuste recomendados por el fabricante y tomando en cuenta el material del pastoral, La conexión bimetálica entre los conductores de las redes secundarias y los cables de conexionado a la luminaria serán protegidos con cinta aislante. Para diferenciar las potencias de las luminarias, estas serán pintadas por la contratista con colores que el supervisor le indique. Este trabajo incluido la pintura especial es a cuenta del Contratista.

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El pastoral se fijará al poste mediante 2 abrazaderas fabricadas con platina galvanizada de Alto (A) = 40 mm y Ancho (B) = 50 mm.(de acuerdo a los diagramas) La configuración y dimensiones del pastoral y de sus abrazaderas se muestran en las tablas de datos técnicos. El montaje de los pastorales será de tal manera que no se dañe la capa de fibra de vidrio de los pastorales ni de las abrazaderas. Posterior al montaje del pastoral se precederá a realizar el engrasado de las pernerías de las abrazaderas. 3.7

INSTALACIÓN DE RETENIDAS Después de instalado el poste y antes del tendido de los conductores, se procederá a instalar las retenidas, teniendo en cuenta que estarán alineadas con las cargas o resultante de cargas de tracción a las cuales van a contrarrestar, para lo cual se abrirá en el suelo los huecos respectivos, donde se colocará el bloque y la varilla de anclaje. Luego se compactará el terreno en capas sucesivas no mayores de 20 cm, apisonando varias veces hasta lograr una compactación satisfactoria a criterio del Ing. Inspector. Asimismo, durante la compactación se deberá añadir piedras medianas que permitan tener el peso suficiente a fin de que la varilla de FoGo no ceda durante el tensado del cable AoGo. El Ingeniero Inspector podrá hacer reinstalar al contratista las retenidas que no cumplan el requisito de que la varilla de anclaje sobresalga 0.2 m (máximo) sobre el suelo, así como decidirá el cambio de tipo y ubicación de las retenidas en los casos que interrumpan el tráfico vehicular o peatonal. Los cables de retenidas deben ser tensados de tal manera que los postes se mantengan en posición vertical, después que los conductores hayan sido puestos en fecha y engrapados. Finalizada la instalación de la retenida, el Contratista deberá suministrar y aplicar una capa de grasa anticorrosiva a toda la ferretería de esta.

3.8

PUESTAS A TIERRA El neutro del Sistema 380/220V, irá puesto a tierra para una mayor estabilidad del sistema, las puestas a tierras irán, según lo indicado en el plano respectivo y Las recomendaciones dadas en la norma VDE-0100, estará compuesta por conductor Copperweld y varilla de Copperweld y/o lamina de cobre, a instalarse en una poza de tierra. Para colocar el dispersor se excavará 3 m. de acuerdo a las láminas del proyecto, en esta partida está incluido el costo de excavación. El conexionado del conductor se realizará de acuerdo a la lámina de detalle, es decir en la parte superior mediante el conector de presión de puesta a tierra que garantice una correcta y firme conexión de la varilla Copperweld, de 5/8” Ф con el conductor Copperweld, 3N10 AWG (16mm²) de sección, el cual servirá para la conexión del conductor a la varilla coperweld, dicho conector de presión deberá suministrar el Contratista y en la parte inferior se instalara un protector antirrobo del tipo circular. Para la puesta a tierra a través de lámina de cobre, la conexión del conductor, será con soldadura Cadweld, el cual deberá ser suministrado por el Contratista con cargo a la partida Puesta a Tierra. Los moldes para aplicación de la soldadura Cadweld, calidad del Kit de la soldadura exotérmica (vigencia para su utilización) y el personal entrenado en dichos trabajos, deberán garantizar una conexión firme y segura, los cuales deben ser certificados por el Inspector de obras, la puesta a tierra con lámina de cobre será aplicable en terrenos rocosos. 42

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Se instalarán de acuerdo a lo especificado en el Plano de Red Secundaria. El valor de resistencia a obtenerse en el neutro con todas las tierras conectadas será de 6 ohm, y el valor de cada tierra desconectada del neutro será como máximo 25 ohm. Para la instalación de las puestas a tierra tipo varilla copperweld o lámina de cobre, el Contratista suministrará una caja de concreto armado, la cual permitirá efectuar el mantenimiento de la puesta a tierra, asimismo suministrará tierra vegetal y el suelo artificial para el tratamiento de las puestas a tierra hasta obtener valores recomendados, así como los conectores tipo cuña protegidos con su respectiva manga termocontraible para la instalación hacia la red. El procedimiento de aplicación del suelo artificial debe incluir: - Medición de resistividades - Excavaciones - Enterramiento de electrodos - Relleno con Tierra Vegetal - Aplicación de suelo artificial - Hidratación - Medición de resistencia obtenida De acuerdo al tipo de terreno, se aplicará un procedimiento de instalación del suelo artificial, el cual deberá tener la aprobación de la Supervisión, asimismo la proporción de volumen de agua requerido para la dosis de suelo artificial utilizada debe ser la apropiada para obtener valores de resistencia óptimos La cantidad de dosis de suelo artificial aplicar, será determinada en función a los valores de la resistividad del terreno, para obtener una resistencia final en los valores deseados. Para la recepción definitiva de la Obra, el Contratista deberá verificar las mediciones respectivas de las puestas a tierra obtenidas en la recepción provisional. La puesta a tierra basada en compuesto químico, se basara a lo especificado en lámina de armados. Para determinar el tipo de puesta a tierra a emplear (tipo varilla ú óxidos metálicos) previamente el contratista deberá efectuar la medición de la resistividad del terreno. 3.9

INSTALACIÓN DE FERRETERÍA Los pernos y grapas de suspensión y anclaje (vías paralelas) deben ser instalados en el poste, según el plano de detalle respectivo. Antes de proceder al ensamblaje todas las partes deben ser limpiadas de forma tal que queden libres de polvo de materiales de embalaje etc. En el caso de los armados de alineamiento, el portante del cable CAI-S o CAAI-S, incluido su aislamiento, se fijará a las grapa de suspensión, la cual deberá estar debidamente fijado al poste con un perno ojal abierto. Se deberá tener especial cuidado en fijar solamente el portante con su aislamiento a las grapa de suspensión o anclaje (vías paralelas), colocándose dos correas plásticas de nylon color negro de 360mm x 8mm (54.4 Kg. de resistencia a la tracción), alrededor del cable para mantener el cable unido. Esta correa plástica será suministrada por el Contratista. Será necesario que el contratista practique una inspección cuidadosa de todas Las partes, de tal manera que sea posible constatar que el material a emplearse en el montaje se encuentre en perfectas condiciones. Es absolutamente necesario cuidar que durante la instalación no sea dañado el galvanizado y que toda la ferretería no sea golpeada ni martillada. Una vez concluido la instalación de toda la ferretería de Red Secundaria tales como perno ojal, grapa suspensión, grapa de anclaje, gancho ojal, etc., el Contratista deberá suministrar y aplicar 43

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grasa neutra adecuadamente a todo el material antes mencionado a fin de protegerlos contra la corrosión atmosférica. El montaje de la ferretería será empleando escaleras embonables, está prohibido el uso de pasos y/o sogas. 3.10

TENDIDO DEL CABLE AUTOPORTANTE. El tendido del cable se hará utilizando poleas para no dañarlos y para facilitar la regulación de flechas. Se deberán seguir los siguientes pasos: a) Ubicación del carrete, motor de tiro y poleas. b) Tendido del cable guía. c) Tendido del cable autoportante. Desenrollado del Cable Durante el izaje de las bobinas se tendrá cuidado de no presionar las caras laterales del carrete con las cadenas o estrobos utilizados para tal fin. Se deberán utilizar soportes adecuados que permitan mantener las cadenas o estrobos separados de las caras del carrete. No se deberá transportar el carrete de costado, es decir, apoyado sobre una de sus caras laterales. Cuando se desplace la bobina rodándola por tierra, se hará en el sentido indicado con una flecha. Si el terreno presentara una superficie irregular, la bobina se rodará sobre tablones. Las bobinas no se almacenarán en suelo blando. Antes de empezar el desarrollo y tendido del cable autoportante se determinará el punto más apropiado para la ubicación de la bobina. En terrenos con pendiente será conveniente efectuar el tendido desde el punto más alto hacia el más bajo. El desenrollado del cable autoportante debe realizarse con sumo cuidado, a fin de no dañar su superficie exterior, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un eje y gatos de potencia apropiados al peso de ésta. Asimismo, estará provista de un dispositivo de frenado para detener el giro de la bobina cuando sea necesario. Una vez suelto el extremo del cable deberán quitarse del carrete los clavos o elementos que le sirven de sujeción para que al seguir desenrollándose no se dañe. Así mismo, se debe verificar que ninguna aspereza, en especial las alas del carrete pueda rozar el cable. Deberá evitarse que el cable roce y se arrastre sobre el terreno. Tiro del Cable Para jalar el cable durante su tendido se deberá ajustar el extremo del mismo con una malla metálica de longitud aproximada de 80cm. al final de la malla, en forma provisional, se puede ajustar el extremo del cable con una soga, no olvidando colocar la correa de amarre. El cable debe ser tirado a partir del carrete mediante un cable guía de acero de las dimensiones adecuadas, el cual, a su vez, se tirará con un winche (cabrestante) ubicado en el otro extremo de la sección de tendido. La fuerza en el cable guía debe ser permanentemente controlada mediante un dinamómetro y su magnitud, en ningún caso, deberá superar el 15% de la carga de rotura del conductor portante. Flechado del Cable Una vez efectuado el tendido del cable se esperará por lo menos 24 Horas antes de flechar y fijar definitivamente los cables, a fin de que se equilibren las tensiones en los diferentes vanos, de acuerdo al balanceo natural de los cables. Una vez concluida la operación de puesta en flecha, se procederá al engrapado de los conductores y al retiro de las poleas. 44

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Fijación del cable en fin de línea En los fines de línea, se fijará el cable portante mediante una grapa de anclaje (vías paralelas), se deberá sujetar el cable con las dos correas de amarre, cuyo material es de plástico nylon de 360mm x 7.6mm x 1.7mm, una antes y la otra después de la grapa de anclaje, además para facilitar la fijación, dejar una reserva de cable mínimo de 1.2m, el cual será atado con correas de amarre, estas correas de plástico deberán ser suministrado por la Empresa Contratista. Asimismo el Contratista, para aislar las puntas de los cables tipo CAI-S o CAAI-S, deberá suministrar e instalar los terminales termocontraibles tipo capuchones. En los fines de Línea y/o de circuito, el Contratista deberá doblar los 3 conductores de fase a una distancia de 1.50m. con respecto al poste, a fin de evitar conexiones clandestinas en estos puntos vulnerables, este trabajo deberá ejecutarse utilizando correa de amarre plástico nylon, el cual será suministrado por el contratista. Fijación del Cable en Alineamiento y Cambio de Dirección En los postes de alineamiento y cambio de dirección, se fijará el cable portante mediante una grapa de suspensión: y en ambos extremos de la grapa, se deberá sujetar el cable mediante correas de amarre, el cual suministrará el Contratista. Fijación del Cable en una Derivación El cable en la derivación se fijará mediante una grapa de anclaje y/o grapas de vías paralelas; así mismo se ejecutarán los empalmes cuidando sean escalonados, además se deberá sujetar el cable mediante correas de amarre, material que suministrará el Contratista. Las derivaciones y empalmes de los conductores se efectuarán en los postes respectivos, con conectores tipo cuña, no se efectuarán estos a medio vano. Los conectores antes mencionados deberán suministrar el Contratista, asimismo el Contratista para cubrir todos los empalmes, deberá suministrar Manta Termocontráctil tipo X.L.P. Con Caja de Derivación de Policarbonato, el contratista suministrará cuatro (4) conectores tipo Cuña, este conector será debidamente aislado mediante manta termocontractil tipo X.L.P., que servirá para las derivaciones de la red a la caja de derivación a través del cable de cobre de 3x10+1x6mm2. Las cajas de policarbonato serán instalados en el poste utilizando dos fleje de acero y hebillas para la sujeción respectiva. La conexión de la red a las cajas de derivación será con conductor autoportante de CU CAI-S de 3x10+1x6, para lo cual se emplearan conectores tipo cuña bimetalito. 3.11

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO El conductor que se utilizará desde la red hasta los bornes del porta lámpara deberá ser NLT 2x2.5 mm2 y de un solo tramo. La conexión del conductor a la red se hará con conector tipo Cuña y cubierto con manta termocontractil tipo XLP, estos materiales deberá suministrar el Contratista con cargo a la partida “montaje de luminaria”. El contratista instalará la luminaria, la lámpara y sus accesorios sobre el pastoral, empleando para ello los respectivos equipos (grúa) que garanticen la seguridad del técnico, después de que estos últimos sean izados y fijados en los postes. Esta operación se efectuará con el debido cuidado a fin de evitar que el conjunto de iluminación resulte dañado por choques con el poste. Asimismo a fin de evitar el robo de luminarias el Contratista deberá soldar la Luminaria al pastoral mediante dos (2) puntos de soldadura y aplicar pintura anticorrosiva en la zona afectada por la acción de la soldadura. Estos costos deberá el contratista incluir dentro de sus costos unitarios. La posición de la lámpara en la luminaria se verificará después de su instalación en los postes de acuerdo a los anchos y tipos de calles a iluminar.

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3.12

NUMERACIÓN DE POSTES Todos los postes de la Red de Distribución Secundaria se rotularan correlativamente, para lo cual Hidrandina S.A. asignara los números correspondientes, estos trabajos se realizaran de acuerdo a las láminas del proyecto. Es necesario tener identificadas en campo todas las estructuras de distribución, para las diferentes actividades de operación, mantenimiento, información, reportes y otras propias de la Empresa. Además, con la rotulación también se estará cumpliendo con las normas del OSINERG. Señalización y rotulación de estructuras en baja tensión:  Se rotula el código de Estructura de 7 dígitos; y por debajo código máximo de subestación.  Luego se pinta la señal de puesta a tierra si la tuviera, en la parte inferior de la estructura.  Las letras deberán ser de color negro sobre fondo amarillo, para el código de estructura y código máximo de subestación al que pertenece, deberán tener un marco con borde negro.  Las letras de la señal de riesgo eléctrico: “Peligro Riesgo Eléctrico”, deberán ser de color blanco.

3.13

EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA IZADO DE POSTES. La excavación de los Hoyos se debe realizar de acuerdo a las dimensiones especificadas en las partidas correspondientes, asimismo se deberá tener sumo cuidado de no afectar las tuberías de agua y desagüe, en lo posible la excavación de los agujeros se deben realizar de tal forma que no cause molestias a los usuarios, en el caso que se produzcan filtraciones de agua la contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar la inundación de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de drenaje, mediante bombeo y zanjas de drenaje u otros medios previamente aprobados por la supervisión, se deberá señalizar adecuadamente a fin de evitar accidentes peatonales y/o vehiculares con las cintas señalizadoras y/o mallas sujetadas por los denominados cachacos.

3.14

INSPECCIÓN DE OBRA TERMINADA Después de concluida la Obra, la Supervisión efectuará una inspección general a fin de comprobar la correcta ejecución de los trabajos y autorizar las pruebas de puesta en servicio.  Deberá verificarse lo siguiente:  El cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad.  La limpieza de los conductores  La magnitud de las flechas de los conductores debe estar de acuerdo con lo establecido en la tabla de tensado.  Los residuos de embalajes y otros desperdicios deben haberse retirado. INSPECCIÓN DE CADA ARMADO En cada armado se verificará que se hayan llevado a cabo los siguientes trabajos:  Relleno, compactación y nivelación alrededor de las cimentaciones, y la dispersión de la tierra sobrante.  El correcto montaje de los armados dentro de la tolerancia permisibles y de conformidad con los planos aprobados.  Ajuste de pernos.  Montaje, limpieza y estado físico de los aisladores tipo porcelana case ANSI.  Instalación de los accesorios del conductor.  Ajuste de las grapas de vías paralelas.

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3.15

PRUEBAS Al concluir el trabajo de construcción, se deberá realizar las mismas pruebas que se detallan a continuación en presencia del Ingeniero Supervisor y empleando instrucciones y métodos de trabajo apropiado para este. El contratista efectuará las correcciones y reparaciones que sean necesarias a juicio del Ingeniero Supervisor. El contratista deberá efectuar cualquier otra prueba que el Ingeniero Supervisor considere necesario, que se encuentre enmarcado dentro de los términos del proyecto. PRUEBA DE PUESTA A TIERRA Se medirá la resistencia de puesta a tierra de los pozos de tierra. Esta medición se llevará a cabo mediante la utilización de un Telurómetro. Finalizadas las obras, se harán pruebas de las instalaciones para verificar el correcto funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al Contratista, éste efectuará las correcciones necesarias, a fin de dejar aptas las instalaciones para la recepción oficial. Las pruebas a efectuarse serán: A).- Para Subsistema de Distribución Secundaria y Red de Alumbrado Público: Tipo de Condiciones Condiciones normales Entre fases De fase a tierra Condiciones húmedas Entre fases De fase a tierra

En Redes de Alumbrado Público Aéreas Subterráneas 50 MΩ 10MΩ 20 M Ω 5 MΩ

En Subsistema de Distribución Secundaria Aéreas Subterráneas 50 MΩ 20 MΩ 20 MΩ 10 MΩ

20 MΩ 10 MΩ

20 MΩ 10 MΩ

5 MΩ 5 MΩ

10 MΩ 5 MΩ

Las pruebas de aislamiento del Subsistema de Distribución Secundaria, deberán efectuarse con los bornes de los dispositivos de maniobra y protección (instalados en las cajas de conexión) sin conectarse a las acometidas. Las pruebas de aislamiento de la red de alumbrado público deberán efectuarse sin conectar los cables o conductores de alimentación a la base portafusible o dispositivo de protección. - Continuidad: se comprobará todos y cada uno de los circuitos. Esta prueba se efectuará en los extremos de la red cortocircuito los otros extremos. Puesta a Tierra: antes de que la instalación se ponga en servicio, se comprobará que la resistencia de puesta a tierra del conductor neutro en varios puntos de cada circuito, sea como máximo 06 ohmios. - Secuencia de Fase: Se verificará la posición relativa de los conductores de cada fase sea el correcto. El Contratista comunicará al Ingeniero Inspector con anticipación y según cronograma presentado, la fecha de realización de las pruebas. Después de finalizadas las pruebas, se levantará un acta en la que se consignará los resultados obtenidos modificaciones y reparaciones si las hubiera. 3.16

PLAN DE CONTIGENCIAS. A-OBJETIVO.47

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El principio fundamental de la seguridad es la prevención, por tal motivo., se establece a continuación las medidas preventivas, los procedimientos operativos y los requerimientos logísticos para hacer frente a posibles contingencias que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos del montaje de las Redes Primarias. B.- ALCANCE DE OBJETIVOS.Mediante la presente queremos dar a conocer la organización funcional de emergencia, los procedimientos de operación, los recursos humanos y materiales requeridos. C.- METODOLOGÍA.Hidrandina S.A. Solicita de acuerdo a la naturaleza de nuestras labores, hacer las previsiones de los accidentes que involucra ya que nuestro personal está sujeto a un riesgo de accidentes por exposición a trabajos de corriente en baja y Baja Tensión. D.- PRIORIDAD Y NIVEL DE EMERGENCIA.Las operaciones de emergencia se efectúan manteniendo el siguiente orden de prioridad; Seguridad de las personas Seguridad en el Proceso Conservación en el Medio Ambiente. GRADO DE EMERGENCIA.Las operaciones de emergencia efectuarán considerando los siguientes grados de emergencia (Escenarios probable). 1.- GRADO”A”.- Grado leve que requiere la operación normal de las áreas de emergencia. 2.- GRADO “B”.- Grado medio que requiere la participación del personal extra para las Áreas de Emergencia. 3.- GRADO “C”.- Grado con alto nivel de consideración, lesiones daños al medio ambiente. En estos casos se requerirá el apoyo externo (Cia. de Bomberos, Defensa Civil, Centros Médicos). Mediante el presente programa en donde se incluyen distintas actividades referidas a promocionar la seguridad con el especial interés por la protección de la integridad física de todos los trabajadores, los cuales detallamos a continuación. E.- ZONAS DE RIESGO.Explícitamente el Área de Trabajo, el centro de labores de Oficinas Administrativas y lugares de Mantenimiento. F.- ORGANIZACIÓN EFECTIVA DE LA EMERGENCIA Para realizar una operativa de emergencia, que pueda hacer frente a Problemas que puedan suscitarse en el campo, se contará con la intervención de las áreas operativas de emergencia de la contratista. Para este fin se cuenta con el comité de Emergencia F.1.- Comité de Emergencia; Se encuentra formado por:  Supervisor de Hidrandina S.A.  Ing. Residente de Obra  Ing. Jefe de Seguridad Coordinación y Participación de las Áreas de Apoyo.Los Jefes de las Unidades de apoyo se pondrán a disposición del Comité de Emergencia de ocurrir alguna contingencia. 3.17

PLAN DE SEGURIDAD. GENERALIDADES.

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Los principales objetivos, en el desarrollo de su trabajo, la protección de la salud e integridad física de los trabajadores, es dar a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable previniendo la ocurrencia de incidentes por actos inseguros o condiciones inseguras a fin de evitar posibles daños a la persona, medio Ambiente, equipos, así como las pérdidas en el proceso productivo. OBJETIVOS. ANTECEDENTES. Para la ejecución de los trabajos, se debe de tener un Plan de Seguridad y Prevención de Riesgos orientado a proteger a todos los trabajadores, evitar ó minimizar los daños a las instalaciones de la empresa Concesionaria, así mismo evitar pérdidas y daños a terceros. El presente plan de trabajo pretende controlar la seguridad del personal, el sistema eléctrico y daños a terceros, proveer y actuar, desde antes de la ejecución de los trabajos a realizar.

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CALCULOS JUSTIFICATIVOS

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5. CALCULOS JUSTIFICATIVOS REDES SECUNDARIAS 4.1

NORMAS DE SEGURIDAD 4.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA Las redes de distribución secundaria a construir serán íntegramente aéreas de configuración topológica radial, con postes de Concreto Armado Centrifugado y conductores de Aleación de Cobre tipo autoportantes. 4.1.2 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD A)

Distancias Mínimas de Seguridad para el Trazo de las Redes Secundarias a)

Distancias Verticales de Seguridad de Conductores sobre el nivel del Piso

Las distancias mínimas verticales de seguridad de los conductores y cables sobre el nivel del piso, caminos y calles son los considerados en el Código Nacional de Electricidad - Suministro, y se consignan en la siguiente tabla: NATURALEZA DE LA SUPERFICIE QUE SE ENCUENTRA DISTANCIA MÍNIMA DEBAJO DE CONDUCTORES O CABLES VERTICAL DE SEGURIDAD (M) CUANDO LOS CONDUCTORES O CABLES CRUZAN O SOBRESALEN Vías férreas de ferrocarriles 7,3 Carreteras y avenidas sujetas al tráfico de camiones. 6,5 Caminos, calles y otras áreas sujetas al tráfico de 5,5 camiones. Calzadas, zonas de parqueo, y callejones. 5,5 Otros terrenos recorridos por vehículos, tales como 5,5 cultivos, pastos, bosques, huertos, etc. Espacios y vías peatonales o áreas no transitables por 4,0 vehículos. Calles y caminos en zonas rurales. 5.5 Tabla 232-1 del Código Nacional de Electricidad Suministro. Las distancias mínimas al terreno consignadas en el párrafo anterior son verticales y determinadas a la temperatura máxima prevista. b)

Distancias Verticales de Seguridad de Conductores Adyacentes o que se Cruzan

El Código Nacional de Electricidad - Suministro, establece las siguientes distancias verticales entre conductores adyacentes o que se cruzan, tendidos en diferentes estructuras de soporte, los cuales no deberán ser menor a los indicados en la siguiente tabla:

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NIVEL DE TENSIÓN SUPERIOR T a Comunicaci b Retenidas de Cables de ones: l suministro, Suministro conductore a alambres de que son cable NIVEL DE TENSIÓN s y cables suspensión, autosoportado SUPERIOR mensajero 2 conductores y cables de s 3 neutros y suministro 3 cables de guarda hasta 750 V. (m) (m) (m) 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Retenidas de d suministro, e alambres de vanos, l conductores neutros y cables de C guarda contra ó sobretensiones d Comunicaciones: i retenidas, g conductores y o cables, y cables mensajeros N Cables de a suministro y cables c de suministro hasta i 750oV Conductores de n suministro a expuestos, hasta l 750 V; cables de suministro de más d de 750 e V Conductores de suministro E expuestos, de 750 l V ae23 kV Trole c y conductores de t contacto de la vía r férrea electrificada y vano i asociado y c alambres i portadores d

Conductores de suministro expuestos hasta 750 V y cables de suministro de más de 750V

Conductores de suministro expuestos de más de 750 V a 23 kV

(m)

(m)

0,60

0,60

0,60

0,60

1,20

0,60

0,60

0,60

1,20

1,80

0,60

0,60

0,60

1,00

1,20

1,00

1,20

1,00

1,00

1,20

1,20

1,80

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,80

ad Suministro.

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Las distancias verticales están previstas, para el presente proyecto, a la máxima temperatura de 50°C y las distancias radiales a la temperatura en la condición EDS y declinación con carga máxima de viento. Cuando exista peligro de caída de árboles sobre los conductores, se podrán incrementar las distancias radiales. c) Distancias Horizontales y Verticales de Seguridad de los Conductores a Edificaciones Distancia de Seguridad Horizontal: El Código Nacional de Electricidad - Suministro, establece la distancia de seguridad a edificaciones, letreros, chimeneas, antenas de radio, y televisión, tanques y otras instalaciones ubicadas a lo largo del recorrido de las redes secundarias. Estas distancias no deberán ser menores a los que se indican a continuación:

Conductores y cables de comunicación aislados; cables mensajeros; cables de guarda; Distancia de retenidas Seguridad de puestas a tierra y retenidas no puestas a tierra expuestas de hasta 300 V (m)

1. Edificaciones a. Horizontal (1) A paredes, proyeccion es, balcones, 1,00 ventanas y áreas fácilmente accesibles

Partes rígidas con tensión no protegidas, hasta 750 V; conductores de comunicación no aislados, cajas de Cables equipos no autoportante puestos a de suministro tierra, hasta hasta 750 V 750 V y (m) retenidas no puestas a tierra expuestas a conductores de suministro expuestos de más de 300 V a 750 V (m)

Cables de suministro de más de 750 V que cumplen con las reglas 230.C.2 o 230.C.3; conductores de suministro expuestos, hasta 750 V (m)

Partes rígidas, bajo tensión no protegidas de más de 750 V a 23 kV, cajas de equipos no puestos a tierra, 750V a 23kV, retenidas no puestas a tierra expuestas a más de 750V a 23kV (m)

1,0

1,0

2,5

1,0

Conductores de suministro expuestos, de más de 750V a 23kV (m)

2,5

Tabla 234-1 del Código Nacional de Electricidad Suministro. 53

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d) Distancia de Seguridad Vertical entre los Conductores de línea Los conductores de línea unidos a soportes no deberán tener distancias verticales en ningún caso menor que los valores indicados en el siguiente cuadro: Conductores y cables por lo general en niveles más bajos Cables de Conductores de suministro expuestos suministro, Sobre 11 a 50 kV Conductores y cables por lo conductores Misma Diferente general en niveles más bajos neutros, Hasta Hasta empresa empresa de cables de 750 V 11 kV de servicio servicio comunicació (m) (m) público público n (m) (m) (m) 1. Conductores y cables de comunicación 1,8 más a. Ubicados en el espacio de 0,01 por 1,00 1,00 1,80 1,8 mas comunicación kV sobre 11 kV 1,8 más b. Ubicados en el espacio de 0,01 por 1,00 1,00 1,80 1,8 mas suministro kV sobre 11 kV c. Conductores expuestos de más de 11 kV a 23 kV (1) Si es que se trabaja bajo tensión con línea viva las 0,8 más 1,2 más herramientas y los circuitos 0,01 por 0,01 por kV adyacentes no son ni kV sobre sobre 11 kV desactivados ni cubiertos 11 kV con protectores o pantallas Tabla 235-5 del Código Nacional de Electricidad Suministro. 4.2

RED AEREA 4.2.1

CÁLCULO MECÁNICO

Se realizan los cálculos para verificar que las estructuras utilizadas sean las adecuadas para soportar los conductores que transportan la energía eléctrica en baja tensión. Las estructuras de concreto se calculan con factor de seguridad 2.0. Adicionalmente al cálculo propio de las estructuras se determina la cimentación de los postes. Se utilizaran postes de Concreto Armado Centrifugado con longitud de 8 m con vano promedio de 30 m. 4.2.2

CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES

a) Hipótesis de Cambio de Estado Las hipótesis de cambio de estado para el cálculo mecánico de los conductores de redes secundarias son: 54

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Cargas

HIP. I

HIP. II (*)

HIP. III (*)

HIP. IV

EDS

Viento Máximo

Hielo y Viento

Temperatura Máxima

: 25

5

0

50

: 0

94

50

0

: 0

0

0

0

ZONA “A” de (0-1000 msnm) - Temperatura, en [°C] - Velocidad del Viento [km/h] - Sobrecarga de Hielo [mm]

(*) : Hipótesis planteadas según el Estudio de Ingenieria del Proyecto. Los máximos esfuerzos permisibles en el cable mensajero/neutro, de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y MEM/DEP-411, son: ESFUERZOS - Esfuerzo mínimo de rotura (N./mm²) - Esfuerzo máximo admisible (N/mm²) - Esfuerzo máximo EDS (N/mm²)

COBRE 274,68 199,87 71,64

Cálculo de Cambio de Estado Los cálculos de cambio de estado se han efectuado mediante la ecuación cúbica cuya expresión matemática es:

3 2

T

T  d  1

Dónde: Ti d E S Wi ti  4.2.3

= = = = = = =

2



EW12  E (t 2  t1) T22 d 2 EW 2  24S 2T1 24S 2

Esfuerzo en el conductor en el punto más bajo, para la condición i, en N/mm². Vano de cálculo, en m. Módulo de elasticidad final del conductor, en kg/mm² Sección del conductor en mm² Carga en el conductor en la condición i Temperatura en la condición i Coeficiente de dilatación (1/°C)

CÁLCULO MECÁNICO DE POSTES

Generalidades De acuerdo al Código Nacional de Electricidad, las fuerzas que actuarán sobre el poste para los diferentes tipos de estructura de redes secundarias son: Alineamiento  Presión de viento sobre postes y conductores.

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 Cargas permanentes.

Ángulo  Presión de viento sobre postes y conductores.  Tiro resultante de los conductores por el ángulo.  Cargas permanentes. Terminal  Presión de viento sobre postes y conductores.  Tiro máximo longitudinal de los conductores.  Cargas permanentes. El cálculo mecánico de soportes se realizará considerando estas condiciones y sobre la base de las hipótesis estipuladas en el Código Nacional de Electricidad para zonas de proyecto. Consideraciones de Cálculo Estos cálculos tienen por objeto determinar las cargas mecánicas en los postes, cables de retenidas y sus accesorios, de tal manera que en las condiciones más críticas, es decir a temperatura mínima y máxima velocidad de viento no se superen los esfuerzos máximos previstos en el Código Nacional de Electricidad. Los factores de seguridad respecto a la carga de rotura, en condiciones normales, serán las siguientes: Postes de concreto 2 Cables de retenida 2 Accesorios de ferretería 2 Fórmulas aplicables Momento debido a la carga del viento sobre los conductores:

MVC  ( PV )( L)( fc)( SHi ).COS -

 2

Momento debido a la carga de los conductores:

MTC  2(Tc)( SHi ).sen

 2

MVP  ( PV )(h )( Dm  2Do) / 600 2

-

Momento total en condiciones normales:

MRN = MVC + MTC + MVP Para los postes de concreto, la carga equivalente se ha considerado a 0.10 m. por debajo de la cabeza. En los postes de ángulo y terminales provistos de retenidas se han calculado todas las cargas verticales incluyendo las transmitidas por las retenidas y se comparará con la carga crítica del poste determinada por la siguiente fórmula:

p 2 EI Pcr  (KI ) 2 Dónde: Pv = L = TC =

Presión del viento sobre superficies cilíndricas Longitud del vano, en m Carga del conductor portante en N 56

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fC = a = Do = Dm = h = H = Wc = WAD = C = E = I = l = K

4.2.4

=

Diámetro total del cable autoportante, en m Angulo de desvío topográfico, en grados Diámetro del poste en la cabeza, en cm Diámetro del poste en la línea de empotramiento, en cm Altura libre del poste, en m Altura de la carga en la estructura con respecto al suelo, en m Masa total del cable autoportante, en kg/m Peso de un hombre con herramientas, igual a 981 N Circunferencia del poste en la línea de empotramiento, en cm Módulo de Elasticidad del poste, a kN/cm2 Momento de inercia del poste, en cm4 Altura respecto al suelo del punto de ubicación de la retenida en el poste. Factor que depende de la forma de fijación de los extremos del poste.

CÁLCULO DE RETENIDAS

Las retenidas se instalarán cuando el tiro del conductor supera la carga de trabajo del poste. Los cálculos se han efectuado en conjunto con los cálculos mecánicos de estructuras. Cálculo de la Varilla de Anclaje La varilla de anclaje para retenidas debe ser capaz de soportar el máximo esfuerzo en las condiciones más desfavorables de las estructuras. Selección del Diámetro de la Varilla Características  Acero de procedencia nacional tipo ASTM 36  Esfuerzo de fluencia : f = 245,25 N /mm2  Esfuerzo de trabajo : = 147,15 N /mm2 La sección de la varilla está dada por la siguiente relación: S = (TR/ δt) Dónde: S = Sección de la varilla, mm2 TR = Tiro máximo del conductor al nivel de la retenida, en N 2 δt = Esfuerzo máximo de trabajo,: N /mm Calculamos con la condición más desfavorable superior a 15460 N que es el valor de carga de rotura del cable de retenida: TR = 21582 N Entonces: S = (21582 / 147,15) S = 146,7 mm2 De donde: 146,7 mm2 197.93mm2(16 mm de Φ) Por lo que se empleó una varilla de 16 mm de Φ.

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Para el cálculo de retenidas se considerará cable de acero grado SIEMENS-MARTIN de 10 mm de diámetro. El ángulo de inclinación respecto del cable de retenida respecto al eje vertical será de 30° 4.2.5 CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE POSTES Método de Sulzberger:

Cuando se trata de terrenos sueltos sin cohesión (arena), el eje de rotación del macizo por la acción de F coincide con el punto O centro de gravedad y geométrico de aquél. Si los terrenos considerados son plásticos, el eje de rotación se hallará en O’, cuyas coordenadas, según la citada figura, son: 1/4 b y 2/3 t. Finalmente si el terreno es muy resistente, el eje de rotación estará en el punto O”, es decir, casi al fondo de la excavación o de la base del macizo. Asimismo, que la resistencia específica de los terrenos a la compresión a lo largo de las paredes verticales, varía en razón directa de la profundidad, que depende de la clase de terreno y del grado de humedad del mismo, y también que la citada resistencia debajo del macizo debe tener un valor menor o igual a la resistencia sobre las paredes verticales de la misma profundidad. La resistencia del terreno es nula en la superficie y crece proporcionalmente con la profundidad de la excavación. No se toman en consideración las fuerzas de rozamiento porque existe indeterminación con respecto a la cuantía de las mismas. Se ha utilizado el método de Sulzberger para el cálculo de las cimentación por ser el más real, y permite conseguir un ahorro considerable en el volumen del macizo de concreto. 4.2.6 CIMENTACIÓN RETENIDAS Las retenidas serán fijadas mediante un anclaje introducido en el terreno para que así el peso del terreno contenido en un tronco de pirámide que aloja en su base inferior un bloque de anclaje, contrarreste la fuerza que actúa sobre el cable de la retenida. Por ello, en este ítem se determinará las dimensiones del tronco de pirámide para las retenidas y así verificar con los valores que usualmente se utilizan.

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Considerando: B = l = d y de acuerdo a la figura precedente El Volumen del tronco de pirámide será : V = 1/3xh[(B + 2C)² + B² + √((B + 2C)²x B²) ..................(1) Además: Por talud: C = 0,7 h ..............................................(2) Siendo: d = l = 0,4 m ............................................. (3) También: V x Wc = Máximo tiro del cable de acero = Tr = 21582 N Wc = 14715 N/ m3 V = Tr / Wc = 1,47 m3 ..........................................(4) Reemplazando las ecuaciones. (2) , (3) y (4) en la ec. (1) se obtiene el valor de “h”. h = 1,0291623 m Luego, la longitud de la varilla enterrada será: L = h / Cos = 1,0291623/ Cos (30) = 119 cm. Finalmente la Ltv de la varilla será: Longitud de la varilla enterrada = 1,19 m. Sobresale parte superior = 0,20 m Entra en el bloque de concreto = 0,20 m Sobresale parte inferior = 0,20 m Se concluye que la longitud de la varilla mínima requerida es de 1,80 m. Se utilizarán varillas de anclaje de 1,80 m, por ser la longitud normalizada. La retenida está fijada por un bloque de anclaje introducido en el terreno, el esfuerzo que actúa sobre el cable de acero será soportado por el peso de la tierra contenida en el tronco de pirámide. Se ha realizado el cálculo de modo conservador, asumiendo el mayor ángulo de deslizamiento 55° que corresponde a una tierra compactada, con una densidad de 14715 N/m3. 59

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Las dimensiones del bloque son: 0,4 x 0,4 x 0,2 m con densidad de: 21582 N/m3, el peso del bloque se sumará al contenido del volumen de tierra; por lo que se obtiene que será necesaria la aplicación de una fuerza de 44643,35 N para lograr mover el bloque de anclaje; antes de que eso ocurra se rompería el cable de acero, por lo que se concluye que la cimentación está preparada para soportar cualquier exigencia de la retenida. Armadura de refuerzo Se colocará un acero mínimo según se especifica el ACI y el RNC, que es: As = 0,0018 x b x c = 0,0018x40x20 = 1,44 m2 que es el área de acero mínimo requerido. Si consideramos tres fierros de ½” , el área es de (3xx12)/4=2,35 cm2  1,44 cm2 (malla de fierro de ½”  @ 20 cm) OK. Sin embargo la zona más vulnerable resulta ser aquella donde el dado trabaja en tracción, posibilitándose en la misma una falla de punzonamiento por efecto de la varilla de anclaje. Debido a ello es conveniente considerar un refuerzo de modo biaxial con un espaciamiento a cada 10 cm, por lo que ya no solo serán tres fierros, sino cuatro. Siguiendo la recomendación del RNC, el recubrimiento es de 7,5 cm (arriba) toda vez que esta es la zona a flexión, en la parte de abajo quedara: 20-7,5=12,5 cm. Tipos de Armados Las estructuras de las redes de distribución secundaria utilizarán los armados de distribución secundaria normalizada por el grupo Distriluz, que son suspendidas y anclada mediante pernos ganchos y grapas de anclaje doble via, para sistemas con conductores autoportantes. 4.3

CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 4.3.1 VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS En base a la ubicación geográfica, se verificó los circuitos de alimentación en 380/220V, partiendo del banco de medidores y luego para los circuitos de alumbradopúblico que serán alimentados por la sub estación tipo casetacomprendido en esta Etapa del proyecto. 4.3.2 CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN Tendrán el comportamiento de un Sistema trifásico con tres hilos con neutro aislado La caída de tensión en una red aérea de distribución es directamente proporcional a la potencia que trasmite, a la longitud de la línea, la caída de tensión se puede calcular (en Volt) con la formula aproximada: A. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CONDUCTOR R50 °C= R20 °C .[ 1 +  (t2 - 20)] Donde : R 50 °C : R 20 °C :  : t2:

Resistencia eléctrica del conductor a 50° C Resistencia eléctrica del conductor a 20°C Coeficiente de corrección de temperatura 1/°C (0,0036 para el CU). 50° C

B. CÁLCULO DE LA REACTANCIA INDUCTIVA La reactancia inductiva viene dado por los fabricantes.

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C. CALCULO DE LA CORRIENTE ELECTRICA Los conductores que serán empleados en el presente proyecto son del tipo autoportantes de Cobre aislados, con portante también aislado.

P3  3 VL * I L * Cos

W

Dónde:

VL IL Cos

: tensión de línea (V) : corriente de línea (A) : factor de potencia (0.85)

Sistema Trifásico en Estrella con Neutro Corrido 380/220 V:

Il 

P3

Amp

3 * 380 * Cos

Il  If 

P3

Amp.

3 * 220 * Cos

Sistema Trifásico en Delta 220 V:

Il 

P3

Amp

3 * 220 * Cos

D. CAÍDA DE TENSIÓN El sistema empleado en el Servicio Particular es 3Φ 380/220 V. a) Sistema Estrella con Neutro Corrido de 380/220 V: Método I: Respecto de la Tensión de Línea (380 V.)

Il 

P3

A

3 * 380 * Cos

V  3 *Z * I * L *10

mp. 3

Voltios.

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AV % 

AV (Volt.) x100 380

Método II:

Il  If 

Respecto de la Tensión de Fase (220 V.)

P3

A

3 * 220 * Cos

V  Z * I * L * 10

3

mp.

Voltios.

AV (Volt .) x100 220Volt . E. IMPEDANCIAS AV % 

a) Para Sistema Estrella 380/220 V : Para circuitos 3 respecto de la Tensión de Línea (380V): Zf = (Rfcos +X1Sen  ) F. FACTOR DE POTENCIA (COS ) : - Para cargas de servicio particular - Para cargas de alumbrado público

0.85 1.00

G. FACTOR DE SIMULTANEIDAD - Cargas de servicio particular - Cargas de alumbrado público

0.50 1.00

4.3.3 PÉRDIDA DE POTENCIA

P  3* I 2 * R * L Dónde: P: Potencia de pérdidas (kW) I: Intensidad (A) R: Resistencia del conductor a 50°C L: Longitud de tramo. 4.4

SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA a)

Finalidad

Establecer los criterios para el dimensionamiento de las puestas a tierra en Redes Secundarias con la finalidad de conducir y/o dispersar en el suelo, diversos tipos de corrientes eléctricas, cumpliendo los objetivos de seguridad y evacuación de corrientes: - Evitar voltajes peligrosos entre la infraestructura de superficie y el suelo con fines de protección de las personas y equipos. - Proporcionar un camino que facilite el paso de la corriente, propiciando un circuito conductor / dispersor de baja impedancia, para permitir la correcta operación de la protección, dispersión rápida de elevadas corrientes.

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b) Generalidades El diseño de puesta a tierra de las Subestaciones deberá garantizar el valor máximo de resistencia; el mismo criterio se adoptará en los puntos donde se instalen seccionadores. El diseño de la configuración y el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra se efectuó teniendo en consideración los valores de medición de resistividad del terreno realizados en la etapa del estudio, cuyo valor determina la resistencia de difusión de puesta a tierra que no debe superar los 25 Ohmios.

c) Configuración de la Puesta a Tierra Se ha previsto que las puesta a tierra estarán conformadas por varillas Copperweld de 16 ø mm x 2.40m (5/8”ø x 2.40m) y conductor cableado de cobre de 25 mm² de sección para la bajada. Para esta disposición, la resistencia de puesta a tierra será:

R

 ln 2( L  h)  2 L (h 2  a 2  h

Ohms

En el siguiente cuadro se muestra el valor de la resistencia de puesta a tierra de esta disposición con diferentes valores de resistividad de terreno y el número de puestas a tierra necesarias. Profundidad de enterramiento, "h", [m] Resistividad Pro del Terreno, [ohm-m] Resist. de P.T. de la disp. 1, Rpt1 [ohm] N° P.T. necesarias para que la Rpt equivalente sea de acuerdo a Normas. 4.5

0,3

0,3

0,3

0,3

200

500

1000

3500

35,80

89,51

179,02

626,56

2

4

9

31

NIVEL DE AISLAMIENTO Para determinar el nivel de aislamiento se han considerado los parámetros de operación del sistema autoportante, tensión nominal del sistema 380 – 220 V, contaminación ambiental media. Medición de aislamiento Se tomará en cuenta que, una vez ejecutada la obra deberán efectuarse las mediciones de la resistencia de aislamiento de los conductores de fase entre sí, y de los conductores de fase respecto al conductor neutro, en las siguientes condiciones:  Los conductores concéntricos de las acometidas domiciliarias estarán desconectados en la caja de derivación.  En los circuitos de alumbrado público, la medición de aislamiento se efectuará antes de conectar los conductores de alimentación a las luminarias. 63

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Los valores mínimos de resistencia de aislamiento que deben obtenerse son los siguientes :

Para Red de Distribución Secundaria y Red de Alumbrado Público: - En Redes de Alumbrado Público: En Condiciones Normales sistema aéreo. Entre fases : 50 MOhm De fase a tierra : 20 MOhm En condiciones húmedas sistema aéreo. Entre fases : 20 MOhm De fase a tierra : 10 MOhm En Subsistema de Distribución Secundaria: En Condiciones Normales sistema aéreo. Entre fases : 50 MOhm De fase a tierra : 20 MOhm En condiciones húmedas sistema aéreo. Entre fases : 20 MOhm De fase a tierra : 10 MOhm Las pruebas de aislamiento del Subsistema de Distribución Secundaria, deberán efectuarse con los bornes de los dispositivos de maniobra y protección (instalados en las cajas de conexión, sin conectarse a las acometidas). Las pruebas de aislamiento de la red de alumbrado público, deberán efectuarse sin conectar los cables o conductores de alimentación a la base portafusible o dispositivo de protección. El conductor neutro estará puesto a tierra, por lo menos, en todos los puntos previstos en el proyecto. 4.6

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO Toda instalación de alumbrado público debe cumplir como mínimo con los niveles de alumbrado para tráfico motorizado, tráfico peatonal, áreas públicas recreacionales, tanto en la etapa de diseño como en el control de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, la fiscalización por parte de la Autoridad y reclamaciones que pudieran realizar los usuarios. Considerando las recomendaciones indicadas en el expediente de Ingeniería Definitiva y la concesionaria, el Alumbrado Público de vías públicas, se ha determinado hacer el uso de lámparas de Vapor de Sodio de 70 W Y 150W. Considerado según norma técnica para alumbrado público RM.013.2003.EM.DM.

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4.7 RESULTADOS 4.7.1 Resultados Mecánicos

Cálculos mecánicos de conductores

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Cálculos mecánicos de estructuras ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE ALINEAMIENTO MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( N.m) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

CARACTERISTICAS DEL POSTE : Designación y Material : 8 / 1962 / 120 / 240 - CAC Long. total del poste : 8.00 L [m] Carga de rotura : 1962.00 Qrup [N] Diam. en la punta : 120.00 dp [mm] Diam. en la base : 240.00 db [mm] Long. libre de poste : 7.20 Ll [m] F.S.CEP en C.Normal : 2.00

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

1.00000 VANO (m) 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00 58.00 61.00 64.00 67.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00

HIPOTESIS TIRO MAX. (N) 1253.88 1254.62 1255.54 1256.64 1257.92 1259.37 1260.97 1262.73 1264.63 1266.67 1268.84 1271.12 1273.52 1276.01 1278.60 1281.26 1284.01 1286.81 1289.68 1292.59 1295.55 1298.55 1301.57 1304.61 1307.68

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 0.00 259.15 278.33 297.50 316.68 335.85 355.03 374.21 393.38 412.56 431.73 450.91 470.08 489.26 508.43 527.61 546.79 565.96 585.14 604.31 623.49 642.66 661.84 681.01 700.19 719.37

1.00 429.85 449.12 468.42 487.75 507.09 526.47 545.86 565.27 584.71 604.16 623.63 643.12 662.62 682.13 701.66 721.20 740.74 760.30 779.87 799.44 819.01 838.60 858.18 877.77 897.36

2.00

3.00

4.00

600.52 619.89 639.32 658.79 678.31 697.88 717.49 737.14 756.83 776.56 796.32 816.11 835.94 855.79 875.67 895.57 915.48 935.42 955.37 975.34 995.32 1015.31 1035.30 1055.30 1075.31

771.16 790.64 810.18 829.80 849.49 869.25 889.07 908.96 928.91 948.91 968.96 989.07 1009.21 1029.40 1049.62 1069.88 1090.17 1110.49 1130.83 1151.18 1171.56 1191.95 1212.36 1232.77 1253.19

941.77 961.33 981.00 1000.76 1020.62 1040.57 1060.61 1080.73 1100.93 1121.20 1141.55 1161.96 1182.42 1202.94 1223.52 1244.13 1264.79 1285.48 1306.21 1326.96 1347.73 1368.52 1389.33 1410.16 1430.99

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( N.m) 1112.31 1282.78 1453.17 1623.47 1793.65 1963.72 2133.65 2303.43 2473.05 1131.97 1302.53 1473.02 1643.40 1813.67 1983.83 2153.84 2323.71 2493.41 1151.75 1322.44 1493.03 1663.53 1833.92 2004.18 2174.31 2344.28 2514.09 1171.66 1342.49 1513.23 1683.86 1854.39 2024.79 2195.04 2365.15 2535.09 1191.69 1362.68 1533.58 1704.38 1875.07 2045.62 2216.04 2386.30 2556.40 1211.83 1383.01 1554.10 1725.08 1895.95 2066.69 2237.29 2407.73 2578.00 1232.08 1403.47 1574.77 1745.96 1917.03 2087.98 2258.78 2429.42 2599.89 1252.43 1424.05 1595.58 1767.00 1938.30 2109.47 2280.49 2451.36 2622.05 1272.88 1444.76 1616.53 1788.20 1959.75 2131.16 2302.43 2473.53 2644.46 1293.43 1465.57 1637.61 1809.55 1981.36 2153.04 2324.56 2495.93 2667.12 1314.06 1486.49 1658.82 1831.04 2003.13 2175.08 2346.89 2518.53 2689.99 1334.77 1507.50 1680.13 1852.65 2025.04 2197.29 2369.39 2541.33 2713.08 1355.56 1528.61 1701.55 1874.38 2047.09 2219.65 2392.06 2564.30 2736.36 1376.41 1549.79 1723.07 1896.23 2069.26 2242.14 2414.87 2587.44 2759.82 1397.33 1571.05 1744.67 1918.17 2091.54 2264.76 2437.83 2610.72 2783.43 1418.30 1592.38 1766.35 1940.20 2113.92 2287.49 2460.90 2634.14 2807.20 1439.33 1613.77 1788.10 1962.31 2136.39 2310.32 2484.09 2657.69 2831.09 1460.39 1635.21 1809.91 1984.50 2158.94 2333.24 2507.38 2681.33 2855.10 1481.50 1656.70 1831.78 2006.74 2181.57 2356.24 2530.75 2705.08 2879.22 1502.64 1678.23 1853.70 2029.05 2204.25 2379.31 2554.19 2728.90 2903.42 1523.81 1699.79 1875.66 2051.39 2226.99 2402.43 2577.70 2752.80 2927.69 1545.01 1721.38 1897.65 2073.78 2249.77 2425.60 2601.27 2776.75 2952.03 1566.22 1743.00 1919.67 2096.20 2272.59 2448.82 2624.87 2800.75 2976.42 1587.45 1764.64 1941.71 2118.64 2295.43 2472.06 2648.52 2824.78 3000.85 1608.69 1786.29 1963.76 2141.10 2318.30 2495.33 2672.18 2848.85 3025.31

66

14.00 2642.50 2662.94 2683.72 2704.85 2726.32 2748.10 2770.18 2792.56 2815.21 2838.12 2861.27 2884.64 2908.23 2932.00 2955.95 2980.05 3004.30 3028.67 3053.15 3077.72 3102.38 3127.11 3151.88 3176.71 3201.56

15.00 2811.76 2832.28 2853.17 2874.43 2896.04 2917.99 2940.27 2962.87 2985.75 3008.92 3032.34 3056.00 3079.89 3103.98 3128.25 3152.70 3177.29 3202.02 3226.87 3251.81 3276.85 3301.96 3327.12 3352.34 3377.58

16.00 2980.83 3001.42 3022.41 3043.79 3065.56 3087.68 3110.16 3132.96 3156.09 3179.50 3203.19 3227.14 3251.33 3275.73 3300.33 3325.12 3350.06 3375.14 3400.35 3425.67 3451.08 3476.57 3502.12 3527.72 3553.36

17.00 3149.68 3170.34 3191.44 3212.95 3234.86 3257.15 3279.82 3302.84 3326.19 3349.86 3373.82 3398.05 3422.54 3447.25 3472.18 3497.30 3522.58 3548.02 3573.59 3599.28 3625.07 3650.93 3676.87 3702.86 3728.88

18.00 3318.30 3339.04 3360.23 3381.87 3403.92 3426.39 3449.25 3472.48 3496.06 3519.98 3544.20 3568.72 3593.50 3618.53 3643.77 3669.22 3694.85 3720.65 3746.58 3772.63 3798.79 3825.03 3851.35 3877.72 3904.14

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE ALINEAMIENTO FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (N) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

: : : : : : :

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

8 / 1962 / 120 / 240 - CAC 8.00 L [m] 1962.00 Qrup [N] 120.00 dp [mm] 240.00 db [mm] 7.20 Ll [m] 2.00

1.00000 ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 0.00 33.22 35.68 38.14 40.60 43.06 45.52 47.98 50.43 52.89 55.35 57.81 60.27 62.73 65.18 67.64 70.10 72.56 75.02 77.48 79.93 82.39 84.85 87.31 89.77 92.23

C.S.

1.00

C.S.

2.00

C.S.

59.05 54.98 51.44 48.33 45.57 43.11 40.90 38.90 37.09 35.45 33.94 32.56 31.28 30.10 29.01 27.99 27.04 26.15 25.32 24.55 23.81 23.12 22.47 21.86 21.27

55.11 57.58 60.05 62.53 65.01 67.50 69.98 72.47 74.96 77.46 79.95 82.45 84.95 87.45 89.96 92.46 94.97 97.47 99.98 102.49 105.00 107.51 110.02 112.53 115.05

35.60 34.07 32.67 31.38 30.18 29.07 28.04 27.07 26.17 25.33 24.54 23.80 23.10 22.43 21.81 21.22 20.66 20.13 19.62 19.14 18.69 18.25 17.83 17.43 17.05

76.99 79.47 81.96 84.46 86.96 89.47 91.99 94.50 97.03 99.56 102.09 104.63 107.17 109.72 112.26 114.82 117.37 119.93 122.48 125.04 127.60 130.17 132.73 135.30 137.86

25.48 24.69 23.94 23.23 22.56 21.93 21.33 20.76 20.22 19.71 19.22 18.75 18.31 17.88 17.48 17.09 16.72 16.36 16.02 15.69 15.38 15.07 14.78 14.50 14.23

3.00 98.87 101.36 103.87 106.38 108.91 111.44 113.98 116.53 119.09 121.66 124.23 126.80 129.39 131.97 134.57 137.16 139.77 142.37 144.98 147.59 150.20 152.81 155.43 158.05 160.67

C.S.

4.00

C.S.

5.00

C.S.

6.00

19.84 19.36 18.89 18.44 18.02 17.61 17.21 16.84 16.47 16.13 15.79 15.47 15.16 14.87 14.58 14.30 14.04 13.78 13.53 13.29 13.06 12.84 12.62 12.41 12.21

120.74 123.25 125.77 128.30 130.85 133.41 135.98 138.56 141.14 143.74 146.35 148.97 151.59 154.22 156.86 159.50 162.15 164.81 167.46 170.12 172.79 175.45 178.12 180.79 183.46

16.25 15.92 15.60 15.29 14.99 14.71 14.43 14.16 13.90 13.65 13.41 13.17 12.94 12.72 12.51 12.30 12.10 11.90 11.72 11.53 11.36 11.18 11.02 10.85 10.69

142.60 145.12 147.66 150.21 152.78 155.36 157.96 160.57 163.19 165.82 168.47 171.12 173.79 176.46 179.14 181.83 184.53 187.23 189.94 192.65 195.36 198.08 200.80 203.52 206.24

13.76 13.52 13.29 13.06 12.84 12.63 12.42 12.22 12.02 11.83 11.65 11.47 11.29 11.12 10.95 10.79 10.63 10.48 10.33 10.18 10.04 9.91 9.77 9.64 9.51

164.46 166.99 169.54 172.11 174.70 177.31 179.93 182.57 185.23 187.89 190.58 193.27 195.98 198.69 201.42 204.15 206.89 209.64 212.40 215.16 217.92 220.69 223.46 226.24 229.01

7.00 C.S. 8.00 C.S. 9.00 C.S. 10.00 C.S. 11.00 C.S. FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (N) 11.93 186.30 10.53 208.14 9.43 229.96 8.53 251.76 7.79 273.54 7.17 11.75 188.85 10.39 210.69 9.31 232.52 8.44 254.34 7.71 276.13 7.11 11.57 191.41 10.25 213.27 9.20 235.12 8.34 256.95 7.64 278.76 7.04 11.40 194.00 10.11 215.88 9.09 237.74 8.25 259.59 7.56 281.42 6.97 11.23 196.61 9.98 218.51 8.98 240.39 8.16 262.26 7.48 284.11 6.91 11.07 199.24 9.85 221.16 8.87 243.07 8.07 264.96 7.40 286.83 6.84 10.90 201.89 9.72 223.84 8.77 245.77 7.98 267.69 7.33 289.59 6.78 10.75 204.56 9.59 226.54 8.66 248.50 7.90 270.45 7.25 292.37 6.71 10.59 207.25 9.47 229.26 8.56 251.25 7.81 273.23 7.18 295.18 6.65 10.44 209.95 9.35 231.99 8.46 254.02 7.72 276.03 7.11 298.02 6.58 10.30 212.67 9.23 234.75 8.36 256.81 7.64 278.86 7.04 300.88 6.52 10.15 215.40 9.11 237.52 8.26 259.62 7.56 281.70 6.96 303.77 6.46 10.01 218.15 8.99 240.31 8.16 262.45 7.48 284.57 6.89 306.67 6.40 9.87 220.91 8.88 243.11 8.07 265.29 7.40 287.45 6.83 309.60 6.34 9.74 223.68 8.77 245.92 7.98 268.15 7.32 290.35 6.76 312.54 6.28 9.61 226.46 8.66 248.74 7.89 271.02 7.24 293.27 6.69 315.50 6.22 9.48 229.24 8.56 251.58 7.80 273.90 7.16 296.20 6.62 318.47 6.16 9.36 232.04 8.46 254.42 7.71 276.79 7.09 299.13 6.56 321.46 6.10 9.24 234.84 8.35 257.27 7.63 279.69 7.01 302.08 6.49 324.45 6.05 9.12 237.65 8.26 260.13 7.54 282.60 6.94 305.04 6.43 327.46 5.99 9.00 240.47 8.16 263.00 7.46 285.51 6.87 308.00 6.37 330.47 5.94 8.89 243.29 8.06 265.87 7.38 288.43 6.80 310.97 6.31 333.50 5.88 8.78 246.11 7.97 268.74 7.30 291.36 6.73 313.95 6.25 336.52 5.83 8.67 248.94 7.88 271.62 7.22 294.29 6.67 316.93 6.19 339.55 5.78 8.57 251.76 7.79 274.50 7.15 297.22 6.60 319.91 6.13 342.59 5.73 C.S.

CONCLUSION : Para Valores < 2 del C.S. : Requerirá Retenida (C/R) para cada uno de los vanos, tiros y angulos determinados. Para Valores > 2 del C.S. : No Requerirá Retenida. C/T : Estructura con retenida

12.00 295.31 297.91 300.55 303.22 305.94 308.68 311.46 314.28 317.12 319.99 322.89 325.81 328.76 331.72 334.71 337.71 340.73 343.76 346.80 349.86 352.92 355.99 359.07 362.15 365.24

67

C.S.

6.64 6.59 6.53 6.47 6.41 6.36 6.30 6.24 6.19 6.13 6.08 6.02 5.97 5.91 5.86 5.81 5.76 5.71 5.66 5.61 5.56 5.51 5.46 5.42 5.37

13.00 317.06 319.67 322.32 325.01 327.74 330.51 333.32 336.16 339.03 341.94 344.87 347.83 350.82 353.82 356.85 359.90 362.96 366.04 369.13 372.23 375.35 378.47 381.59 384.72 387.86

C.S.

6.19 6.14 6.09 6.04 5.99 5.94 5.89 5.84 5.79 5.74 5.69 5.64 5.59 5.55 5.50 5.45 5.41 5.36 5.32 5.27 5.23 5.18 5.14 5.10 5.06

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = ( a °C) 14.00 C.S. 15.00 C.S. 16.00 C.S. 17.00 C.S. 18.00 338.78 341.40 344.07 346.78 349.53 352.32 355.15 358.02 360.92 363.86 366.83 369.83 372.85 375.90 378.97 382.06 385.17 388.29 391.43 394.58 397.74 400.91 404.09 407.27 410.46

5.79 5.75 5.70 5.66 5.61 5.57 5.52 5.48 5.44 5.39 5.35 5.31 5.26 5.22 5.18 5.14 5.09 5.05 5.01 4.97 4.93 4.89 4.86 4.82 4.78

360.48 363.11 365.79 368.52 371.29 374.10 376.96 379.85 382.79 385.76 388.76 391.80 394.86 397.95 401.06 404.19 407.35 410.52 413.70 416.90 420.11 423.33 426.55 429.79 433.02

5.44 5.40 5.36 5.32 5.28 5.24 5.20 5.17 5.13 5.09 5.05 5.01 4.97 4.93 4.89 4.85 4.82 4.78 4.74 4.71 4.67 4.63 4.60 4.57 4.53

382.16 384.80 387.49 390.23 393.02 395.86 398.74 401.66 404.63 407.63 410.67 413.74 416.84 419.97 423.12 426.30 429.49 432.71 435.94 439.19 442.45 445.71 448.99 452.27 455.56

5.13 5.10 5.06 5.03 4.99 4.96 4.92 4.88 4.85 4.81 4.78 4.74 4.71 4.67 4.64 4.60 4.57 4.53 4.50 4.47 4.43 4.40 4.37 4.34 4.31

403.80 406.45 409.16 411.92 414.73 417.58 420.49 423.44 426.43 429.47 432.54 435.65 438.79 441.96 445.15 448.37 451.61 454.87 458.15 461.45 464.75 468.07 471.39 474.73 478.06

4.86 4.83 4.80 4.76 4.73 4.70 4.67 4.63 4.60 4.57 4.54 4.50 4.47 4.44 4.41 4.38 4.34 4.31 4.28 4.25 4.22 4.19 4.16 4.13 4.10

425.42 428.08 430.80 433.57 436.40 439.28 442.21 445.19 448.21 451.28 454.39 457.53 460.71 463.91 467.15 470.41 473.70 477.01 480.33 483.67 487.02 490.39 493.76 497.14 500.53

C.S.

4.61 4.58 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44 4.41 4.38 4.35 4.32 4.29 4.26 4.23 4.20 4.17 4.14 4.11 4.08 4.06 4.03 4.00 3.97 3.95 3.92

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE ALINEAMIENTO MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( N.m) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

CARACTERISTICAS DEL POSTE : Designación y Material : 9 / 1962 / 120 / 255 - CAC Long. total del poste : 9.00 L [m] Carga de rotura : 1962.00 Qrup [N] Diam. en la punta : 120.00 dp [mm] Diam. en la base : 255.00 db [mm] Long. libre de poste : 8.10 Ll [m] F.S.CEP en C.Normal : 2.00

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

1.00000 VANO (m) 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00 58.00 61.00 64.00 67.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00

HIPOTESIS TIRO MAX. (N) 1253.88 1254.62 1255.54 1256.64 1257.92 1259.37 1260.97 1262.73 1264.63 1266.67 1268.84 1271.12 1273.52 1276.01 1278.60 1281.26 1284.01 1286.81 1289.68 1292.59 1295.55 1298.55 1301.57 1304.61 1307.68

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 0.00 259.15 278.33 297.50 316.68 335.85 355.03 374.21 393.38 412.56 431.73 450.91 470.08 489.26 508.43 527.61 546.79 565.96 585.14 604.31 623.49 642.66 661.84 681.01 700.19 719.37

1.00 429.85 449.12 468.42 487.75 507.09 526.47 545.86 565.27 584.71 604.16 623.63 643.12 662.62 682.13 701.66 721.20 740.74 760.30 779.87 799.44 819.01 838.60 858.18 877.77 897.36

2.00

3.00

4.00

600.52 619.89 639.32 658.79 678.31 697.88 717.49 737.14 756.83 776.56 796.32 816.11 835.94 855.79 875.67 895.57 915.48 935.42 955.37 975.34 995.32 1015.31 1035.30 1055.30 1075.31

771.16 790.64 810.18 829.80 849.49 869.25 889.07 908.96 928.91 948.91 968.96 989.07 1009.21 1029.40 1049.62 1069.88 1090.17 1110.49 1130.83 1151.18 1171.56 1191.95 1212.36 1232.77 1253.19

941.77 961.33 981.00 1000.76 1020.62 1040.57 1060.61 1080.73 1100.93 1121.20 1141.55 1161.96 1182.42 1202.94 1223.52 1244.13 1264.79 1285.48 1306.21 1326.96 1347.73 1368.52 1389.33 1410.16 1430.99

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( N.m) 1112.31 1282.78 1453.17 1623.47 1793.65 1963.72 2133.65 2303.43 2473.05 1131.97 1302.53 1473.02 1643.40 1813.67 1983.83 2153.84 2323.71 2493.41 1151.75 1322.44 1493.03 1663.53 1833.92 2004.18 2174.31 2344.28 2514.09 1171.66 1342.49 1513.23 1683.86 1854.39 2024.79 2195.04 2365.15 2535.09 1191.69 1362.68 1533.58 1704.38 1875.07 2045.62 2216.04 2386.30 2556.40 1211.83 1383.01 1554.10 1725.08 1895.95 2066.69 2237.29 2407.73 2578.00 1232.08 1403.47 1574.77 1745.96 1917.03 2087.98 2258.78 2429.42 2599.89 1252.43 1424.05 1595.58 1767.00 1938.30 2109.47 2280.49 2451.36 2622.05 1272.88 1444.76 1616.53 1788.20 1959.75 2131.16 2302.43 2473.53 2644.46 1293.43 1465.57 1637.61 1809.55 1981.36 2153.04 2324.56 2495.93 2667.12 1314.06 1486.49 1658.82 1831.04 2003.13 2175.08 2346.89 2518.53 2689.99 1334.77 1507.50 1680.13 1852.65 2025.04 2197.29 2369.39 2541.33 2713.08 1355.56 1528.61 1701.55 1874.38 2047.09 2219.65 2392.06 2564.30 2736.36 1376.41 1549.79 1723.07 1896.23 2069.26 2242.14 2414.87 2587.44 2759.82 1397.33 1571.05 1744.67 1918.17 2091.54 2264.76 2437.83 2610.72 2783.43 1418.30 1592.38 1766.35 1940.20 2113.92 2287.49 2460.90 2634.14 2807.20 1439.33 1613.77 1788.10 1962.31 2136.39 2310.32 2484.09 2657.69 2831.09 1460.39 1635.21 1809.91 1984.50 2158.94 2333.24 2507.38 2681.33 2855.10 1481.50 1656.70 1831.78 2006.74 2181.57 2356.24 2530.75 2705.08 2879.22 1502.64 1678.23 1853.70 2029.05 2204.25 2379.31 2554.19 2728.90 2903.42 1523.81 1699.79 1875.66 2051.39 2226.99 2402.43 2577.70 2752.80 2927.69 1545.01 1721.38 1897.65 2073.78 2249.77 2425.60 2601.27 2776.75 2952.03 1566.22 1743.00 1919.67 2096.20 2272.59 2448.82 2624.87 2800.75 2976.42 1587.45 1764.64 1941.71 2118.64 2295.43 2472.06 2648.52 2824.78 3000.85 1608.69 1786.29 1963.76 2141.10 2318.30 2495.33 2672.18 2848.85 3025.31

68

14.00 2642.50 2662.94 2683.72 2704.85 2726.32 2748.10 2770.18 2792.56 2815.21 2838.12 2861.27 2884.64 2908.23 2932.00 2955.95 2980.05 3004.30 3028.67 3053.15 3077.72 3102.38 3127.11 3151.88 3176.71 3201.56

15.00 2811.76 2832.28 2853.17 2874.43 2896.04 2917.99 2940.27 2962.87 2985.75 3008.92 3032.34 3056.00 3079.89 3103.98 3128.25 3152.70 3177.29 3202.02 3226.87 3251.81 3276.85 3301.96 3327.12 3352.34 3377.58

16.00 2980.83 3001.42 3022.41 3043.79 3065.56 3087.68 3110.16 3132.96 3156.09 3179.50 3203.19 3227.14 3251.33 3275.73 3300.33 3325.12 3350.06 3375.14 3400.35 3425.67 3451.08 3476.57 3502.12 3527.72 3553.36

17.00 3149.68 3170.34 3191.44 3212.95 3234.86 3257.15 3279.82 3302.84 3326.19 3349.86 3373.82 3398.05 3422.54 3447.25 3472.18 3497.30 3522.58 3548.02 3573.59 3599.28 3625.07 3650.93 3676.87 3702.86 3728.88

18.00 3318.30 3339.04 3360.23 3381.87 3403.92 3426.39 3449.25 3472.48 3496.06 3519.98 3544.20 3568.72 3593.50 3618.53 3643.77 3669.22 3694.85 3720.65 3746.58 3772.63 3798.79 3825.03 3851.35 3877.72 3904.14

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE ALINEAMIENTO FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (N) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

: : : : : : :

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

9 / 1962 / 120 / 255 - CAC 9.00 L [m] 1962.00 Qrup [N] 120.00 dp [mm] 255.00 db [mm] 8.10 Ll [m] 2.00

1.00000 ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 0.00 33.22 35.68 38.14 40.60 43.06 45.52 47.98 50.43 52.89 55.35 57.81 60.27 62.73 65.18 67.64 70.10 72.56 75.02 77.48 79.93 82.39 84.85 87.31 89.77 92.23

C.S.

1.00

C.S.

2.00

C.S.

59.05 54.98 51.44 48.33 45.57 43.11 40.90 38.90 37.09 35.45 33.94 32.56 31.28 30.10 29.01 27.99 27.04 26.15 25.32 24.55 23.81 23.12 22.47 21.86 21.27

55.11 57.58 60.05 62.53 65.01 67.50 69.98 72.47 74.96 77.46 79.95 82.45 84.95 87.45 89.96 92.46 94.97 97.47 99.98 102.49 105.00 107.51 110.02 112.53 115.05

35.60 34.07 32.67 31.38 30.18 29.07 28.04 27.07 26.17 25.33 24.54 23.80 23.10 22.43 21.81 21.22 20.66 20.13 19.62 19.14 18.69 18.25 17.83 17.43 17.05

76.99 79.47 81.96 84.46 86.96 89.47 91.99 94.50 97.03 99.56 102.09 104.63 107.17 109.72 112.26 114.82 117.37 119.93 122.48 125.04 127.60 130.17 132.73 135.30 137.86

25.48 24.69 23.94 23.23 22.56 21.93 21.33 20.76 20.22 19.71 19.22 18.75 18.31 17.88 17.48 17.09 16.72 16.36 16.02 15.69 15.38 15.07 14.78 14.50 14.23

3.00 98.87 101.36 103.87 106.38 108.91 111.44 113.98 116.53 119.09 121.66 124.23 126.80 129.39 131.97 134.57 137.16 139.77 142.37 144.98 147.59 150.20 152.81 155.43 158.05 160.67

C.S.

4.00

C.S.

5.00

C.S.

6.00

19.84 19.36 18.89 18.44 18.02 17.61 17.21 16.84 16.47 16.13 15.79 15.47 15.16 14.87 14.58 14.30 14.04 13.78 13.53 13.29 13.06 12.84 12.62 12.41 12.21

120.74 123.25 125.77 128.30 130.85 133.41 135.98 138.56 141.14 143.74 146.35 148.97 151.59 154.22 156.86 159.50 162.15 164.81 167.46 170.12 172.79 175.45 178.12 180.79 183.46

16.25 15.92 15.60 15.29 14.99 14.71 14.43 14.16 13.90 13.65 13.41 13.17 12.94 12.72 12.51 12.30 12.10 11.90 11.72 11.53 11.36 11.18 11.02 10.85 10.69

142.60 145.12 147.66 150.21 152.78 155.36 157.96 160.57 163.19 165.82 168.47 171.12 173.79 176.46 179.14 181.83 184.53 187.23 189.94 192.65 195.36 198.08 200.80 203.52 206.24

13.76 13.52 13.29 13.06 12.84 12.63 12.42 12.22 12.02 11.83 11.65 11.47 11.29 11.12 10.95 10.79 10.63 10.48 10.33 10.18 10.04 9.91 9.77 9.64 9.51

164.46 166.99 169.54 172.11 174.70 177.31 179.93 182.57 185.23 187.89 190.58 193.27 195.98 198.69 201.42 204.15 206.89 209.64 212.40 215.16 217.92 220.69 223.46 226.24 229.01

7.00 C.S. 8.00 C.S. 9.00 C.S. 10.00 C.S. 11.00 C.S. FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (N) 11.93 186.30 10.53 208.14 9.43 229.96 8.53 251.76 7.79 273.54 7.17 11.75 188.85 10.39 210.69 9.31 232.52 8.44 254.34 7.71 276.13 7.11 11.57 191.41 10.25 213.27 9.20 235.12 8.34 256.95 7.64 278.76 7.04 11.40 194.00 10.11 215.88 9.09 237.74 8.25 259.59 7.56 281.42 6.97 11.23 196.61 9.98 218.51 8.98 240.39 8.16 262.26 7.48 284.11 6.91 11.07 199.24 9.85 221.16 8.87 243.07 8.07 264.96 7.40 286.83 6.84 10.90 201.89 9.72 223.84 8.77 245.77 7.98 267.69 7.33 289.59 6.78 10.75 204.56 9.59 226.54 8.66 248.50 7.90 270.45 7.25 292.37 6.71 10.59 207.25 9.47 229.26 8.56 251.25 7.81 273.23 7.18 295.18 6.65 10.44 209.95 9.35 231.99 8.46 254.02 7.72 276.03 7.11 298.02 6.58 10.30 212.67 9.23 234.75 8.36 256.81 7.64 278.86 7.04 300.88 6.52 10.15 215.40 9.11 237.52 8.26 259.62 7.56 281.70 6.96 303.77 6.46 10.01 218.15 8.99 240.31 8.16 262.45 7.48 284.57 6.89 306.67 6.40 9.87 220.91 8.88 243.11 8.07 265.29 7.40 287.45 6.83 309.60 6.34 9.74 223.68 8.77 245.92 7.98 268.15 7.32 290.35 6.76 312.54 6.28 9.61 226.46 8.66 248.74 7.89 271.02 7.24 293.27 6.69 315.50 6.22 9.48 229.24 8.56 251.58 7.80 273.90 7.16 296.20 6.62 318.47 6.16 9.36 232.04 8.46 254.42 7.71 276.79 7.09 299.13 6.56 321.46 6.10 9.24 234.84 8.35 257.27 7.63 279.69 7.01 302.08 6.49 324.45 6.05 9.12 237.65 8.26 260.13 7.54 282.60 6.94 305.04 6.43 327.46 5.99 9.00 240.47 8.16 263.00 7.46 285.51 6.87 308.00 6.37 330.47 5.94 8.89 243.29 8.06 265.87 7.38 288.43 6.80 310.97 6.31 333.50 5.88 8.78 246.11 7.97 268.74 7.30 291.36 6.73 313.95 6.25 336.52 5.83 8.67 248.94 7.88 271.62 7.22 294.29 6.67 316.93 6.19 339.55 5.78 8.57 251.76 7.79 274.50 7.15 297.22 6.60 319.91 6.13 342.59 5.73 C.S.

12.00 295.31 297.91 300.55 303.22 305.94 308.68 311.46 314.28 317.12 319.99 322.89 325.81 328.76 331.72 334.71 337.71 340.73 343.76 346.80 349.86 352.92 355.99 359.07 362.15 365.24

CONCLUSION : Para Valores < 2 del C.S. : Requerirá Retenida (C/R) para cada uno de los vanos, tiros y angulos determinados. Para Valores > 2 del C.S. : No Requerirá Retenida. C/T : Estructura con retenida

69

C.S.

6.64 6.59 6.53 6.47 6.41 6.36 6.30 6.24 6.19 6.13 6.08 6.02 5.97 5.91 5.86 5.81 5.76 5.71 5.66 5.61 5.56 5.51 5.46 5.42 5.37

13.00 317.06 319.67 322.32 325.01 327.74 330.51 333.32 336.16 339.03 341.94 344.87 347.83 350.82 353.82 356.85 359.90 362.96 366.04 369.13 372.23 375.35 378.47 381.59 384.72 387.86

C.S.

6.19 6.14 6.09 6.04 5.99 5.94 5.89 5.84 5.79 5.74 5.69 5.64 5.59 5.55 5.50 5.45 5.41 5.36 5.32 5.27 5.23 5.18 5.14 5.10 5.06

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = ( a °C) 14.00 C.S. 15.00 C.S. 16.00 C.S. 17.00 C.S. 18.00 338.78 341.40 344.07 346.78 349.53 352.32 355.15 358.02 360.92 363.86 366.83 369.83 372.85 375.90 378.97 382.06 385.17 388.29 391.43 394.58 397.74 400.91 404.09 407.27 410.46

5.79 5.75 5.70 5.66 5.61 5.57 5.52 5.48 5.44 5.39 5.35 5.31 5.26 5.22 5.18 5.14 5.09 5.05 5.01 4.97 4.93 4.89 4.86 4.82 4.78

360.48 363.11 365.79 368.52 371.29 374.10 376.96 379.85 382.79 385.76 388.76 391.80 394.86 397.95 401.06 404.19 407.35 410.52 413.70 416.90 420.11 423.33 426.55 429.79 433.02

5.44 5.40 5.36 5.32 5.28 5.24 5.20 5.17 5.13 5.09 5.05 5.01 4.97 4.93 4.89 4.85 4.82 4.78 4.74 4.71 4.67 4.63 4.60 4.57 4.53

382.16 384.80 387.49 390.23 393.02 395.86 398.74 401.66 404.63 407.63 410.67 413.74 416.84 419.97 423.12 426.30 429.49 432.71 435.94 439.19 442.45 445.71 448.99 452.27 455.56

5.13 5.10 5.06 5.03 4.99 4.96 4.92 4.88 4.85 4.81 4.78 4.74 4.71 4.67 4.64 4.60 4.57 4.53 4.50 4.47 4.43 4.40 4.37 4.34 4.31

403.80 406.45 409.16 411.92 414.73 417.58 420.49 423.44 426.43 429.47 432.54 435.65 438.79 441.96 445.15 448.37 451.61 454.87 458.15 461.45 464.75 468.07 471.39 474.73 478.06

4.86 4.83 4.80 4.76 4.73 4.70 4.67 4.63 4.60 4.57 4.54 4.50 4.47 4.44 4.41 4.38 4.34 4.31 4.28 4.25 4.22 4.19 4.16 4.13 4.10

425.42 428.08 430.80 433.57 436.40 439.28 442.21 445.19 448.21 451.28 454.39 457.53 460.71 463.91 467.15 470.41 473.70 477.01 480.33 483.67 487.02 490.39 493.76 497.14 500.53

C.S.

4.61 4.58 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44 4.41 4.38 4.35 4.32 4.29 4.26 4.23 4.20 4.17 4.14 4.11 4.08 4.06 4.03 4.00 3.97 3.95 3.92

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE CAMBIO DE DIRECCION Y FIN DE LINEA MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( kg.m) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

CARACTERISTICAS DEL POSTE : Designación y Material Long. total del poste Carga de rotura Diam. en la punta Diam. en la base Long. libre de poste F.S.CEP en C.Normal

: : : : : : :

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

8 / 2943 / 120 / 240 - CAC 8.00 L [m] 2943.00 Qrup [N] 120.00 dp [mm] 240.00 db [mm] 7.20 Ll [m] 2.00

2.00000 VANO (m) 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00 58.00 61.00 64.00 67.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00

HIPOTESIS TIRO MAX. N 1253.88 1254.62 1255.54 1256.64 1257.92 1259.37 1260.97 1262.73 1264.63 1266.67 1268.84 1271.12 1273.52 1276.01 1278.60 1281.26 1284.01 1286.81 1289.68 1292.59 1295.55 1298.55 1301.57 1304.61 1307.68

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 25.0 4520.67 4550.69 4581.34 4612.60 4644.44 4676.85 4709.80 4743.27 4777.23 4811.64 4846.49 4881.73 4917.35 4953.30 4989.56 5026.10 5062.89 5099.90 5137.10 5174.48 5212.00 5249.64 5287.37 5325.19 5363.06

27.0 4852.94 4883.05 4913.83 4945.27 4977.34 5010.03 5043.29 5077.12 5111.47 5146.31 5181.62 5217.36 5253.50 5290.00 5326.84 5363.98 5401.38 5439.03 5476.88 5514.92 5553.11 5591.43 5629.86 5668.37 5706.95

29.0 5183.80 5213.98 5244.89 5276.50 5308.79 5341.73 5375.31 5409.48 5444.21 5479.48 5515.24 5551.46 5588.11 5625.16 5662.56 5700.28 5738.29 5776.55 5815.05 5853.74 5892.59 5931.58 5970.69 6009.89 6049.16

31.0 5513.13 5543.38 5574.40 5606.17 5638.67 5671.87 5705.74 5740.25 5775.35 5811.03 5847.23 5883.93 5921.08 5958.65 5996.61 6034.90 6073.51 6112.38 6151.50 6190.83 6230.34 6269.99 6309.77 6349.64 6389.58

33.0 5840.85 5871.15 5902.28 5934.21 5966.90 6000.34 6034.50 6069.33 6104.80 6140.87 6177.50 6214.66 6252.31 6290.40 6328.89 6367.75 6406.93 6446.41 6486.14 6526.10 6566.24 6606.55 6646.98 6687.51 6728.12

35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( kg.m) 6166.84 6491.01 6813.27 7133.51 7451.64 7767.56 8081.17 6197.19 6521.41 6843.70 7163.96 7482.10 7798.02 8111.62 6228.42 6552.72 6875.08 7195.41 7513.61 7829.58 8143.22 6260.49 6584.92 6907.41 7227.85 7546.15 7862.22 8175.94 6293.37 6617.99 6940.64 7261.25 7579.70 7895.90 8209.75 6327.05 6651.88 6974.75 7295.55 7614.20 7930.58 8244.60 6361.47 6686.57 7009.69 7330.74 7649.61 7966.21 8280.45 6396.62 6722.02 7045.43 7366.76 7685.90 8002.77 8317.25 6432.44 6758.18 7081.93 7403.57 7723.02 8040.18 8354.95 6468.90 6795.02 7119.13 7441.13 7760.92 8078.41 8393.49 6505.95 6832.48 7156.99 7479.37 7799.54 8117.39 8432.83 6543.57 6870.53 7195.47 7518.27 7838.84 8157.08 8472.90 6581.69 6909.12 7234.51 7557.76 7878.76 8197.43 8513.65 6620.28 6948.21 7274.08 7597.80 7919.26 8238.37 8555.02 6659.30 6987.75 7314.13 7638.34 7960.28 8279.85 8596.97 6698.71 7027.70 7354.60 7679.33 8001.77 8321.83 8639.42 6738.47 7068.01 7395.46 7720.72 8043.68 8364.25 8682.34 6778.53 7108.65 7436.66 7762.47 8085.97 8407.07 8725.66 6818.87 7149.58 7478.17 7804.54 8128.59 8450.23 8769.35 6859.44 7190.75 7519.93 7846.88 8171.50 8493.68 8813.34 6900.21 7232.13 7561.91 7889.45 8214.64 8537.39 8857.60 6941.15 7273.69 7604.09 7932.22 8258.00 8581.32 8902.09 6982.22 7315.40 7646.41 7975.15 8301.52 8625.42 8946.75 7023.40 7357.22 7688.85 8018.20 8345.17 8669.65 8991.56 7064.67 7399.12 7731.38 8061.35 8388.92 8713.99 9036.47

70

49.0

51.0

53.0

55.0

57.0

9310.65 9340.98 9372.64 9405.60 9439.81 9475.23 9511.81 9549.49 9588.22 9627.92 9668.53 9710.00 9752.26 9795.24 9838.87 9883.10 9927.87 9973.10 10018.76 10064.77 10111.09 10157.67 10204.46 10251.41 10298.48

9611.31 9641.58 9673.24 9706.23 9740.52 9776.06 9812.79 9850.66 9889.61 9929.57 9970.48 10012.27 10054.87 10098.21 10142.24 10186.88 10232.07 10277.75 10323.86 10370.35 10417.15 10464.21 10511.50 10558.95 10606.53

FUERZA R 8392.38 8422.81 8454.44 8487.24 8521.16 8556.17 8592.22 8629.26 8667.23 8706.08 8745.76 8786.20 8827.34 8869.14 8911.52 8954.44 8997.84 9041.66 9085.86 9130.38 9175.17 9220.20 9265.42 9310.78 9356.26

8701.09 8731.50 8763.15 8796.01 8830.04 8865.20 8901.43 8938.70 8976.93 9016.08 9056.08 9096.87 9138.40 9180.61 9223.42 9266.79 9310.66 9354.96 9399.66 9444.69 9490.01 9535.57 9581.32 9627.23 9673.25

9007.21 9037.58 9069.25 9102.16 9136.29 9171.58 9208.00 9245.47 9283.96 9323.39 9363.70 9404.84 9446.74 9489.34 9532.57 9576.38 9620.70 9665.48 9710.66 9756.19 9802.01 9848.09 9894.37 9940.80 9987.36

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE CAMBIO DE DIRECCION Y FIN DE LINEA FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (kg) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

: : : : : : :

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

8 / 2943 / 120 / 240 - CAC 8 L [m] 2943 Qrup [N] 120 dp [mm] 240 db [mm] 7 Ll [m] 2

2.00000 ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 25.0

C.S.

27.0

579.57 583.42 587.35 591.36 595.44 599.60 603.82 608.11 612.47 616.88 621.34 625.86 630.43 635.04 639.69 644.37 649.09 653.83 658.60 663.39 668.20 673.03 677.87 682.72 687.57

5.08 5.04 5.01 4.98 4.94 4.91 4.87 4.84 4.81 4.77 4.74 4.70 4.67 4.63 4.60 4.57 4.53 4.50 4.47 4.44 4.40 4.37 4.34 4.31 4.28

622.17 626.03 629.98 634.01 638.12 642.31 646.58 650.91 655.32 659.78 664.31 668.89 673.53 678.21 682.93 687.69 692.48 697.31 702.16 707.04 711.94 716.85 721.78 726.71 731.66

29.0 C.S. 31.0 C.S. 33.0 C.S. 35.0 C.S. 37.0 FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (kg) 4.73 664.59 4.43 706.81 4.16 748.83 3.93 790.62 3.72 832.18 4.70 668.46 4.40 710.69 4.14 752.71 3.91 794.51 3.70 836.08 4.67 672.42 4.38 714.67 4.12 756.70 3.89 798.52 3.69 840.09 4.64 676.47 4.35 718.74 4.09 760.80 3.87 802.63 3.67 844.22 4.61 680.61 4.32 722.91 4.07 764.99 3.85 806.84 3.65 848.46 4.58 684.84 4.30 727.16 4.05 769.27 3.83 811.16 3.63 852.81 4.55 689.14 4.27 731.51 4.02 773.65 3.80 815.57 3.61 857.25 4.52 693.52 4.24 735.93 4.00 778.12 3.78 820.08 3.59 861.80 4.49 697.98 4.22 740.43 3.97 782.67 3.76 824.67 3.57 866.43 4.46 702.50 4.19 745.00 3.95 787.29 3.74 829.35 3.55 871.16 4.43 707.08 4.16 749.65 3.93 791.99 3.72 834.10 3.53 875.96 4.40 711.73 4.14 754.35 3.90 796.75 3.69 838.92 3.51 880.84 4.37 716.42 4.11 759.11 3.88 801.58 3.67 843.81 3.49 885.79 4.34 721.17 4.08 763.93 3.85 806.46 3.65 848.75 3.47 890.80 4.31 725.97 4.05 768.80 3.83 811.40 3.63 853.76 3.45 895.87 4.28 730.80 4.03 773.71 3.80 816.38 3.60 858.81 3.43 900.99 4.25 735.68 4.00 778.65 3.78 821.40 3.58 863.91 3.41 906.16 4.22 740.58 3.97 783.64 3.76 826.46 3.56 869.04 3.39 911.37 4.19 745.52 3.95 788.65 3.73 831.56 3.54 874.21 3.37 916.61 4.16 750.48 3.92 793.70 3.71 836.68 3.52 879.42 3.35 921.89 4.13 755.46 3.90 798.76 3.68 841.83 3.50 884.64 3.33 927.20 4.11 760.46 3.87 803.84 3.66 846.99 3.47 889.89 3.31 932.52 4.08 765.47 3.84 808.94 3.64 852.18 3.45 895.16 3.29 937.87 4.05 770.50 3.82 814.06 3.62 857.37 3.43 900.44 3.27 943.23 4.02 775.53 3.79 819.18 3.59 862.58 3.41 905.73 3.25 948.61

C.S.

CONCLUSION : Para Valores < 2 del C.S. : Requerirá Retenida para cada uno de los vanos, tiros y angulos determinados. Para Valores > 2 del C.S. : No Requerirá Retenida. C/R : Estructura de Con retenida. C/R-T : Estructura Terminal con retenida.

C.S.

3.54 3.52 3.50 3.49 3.47 3.45 3.43 3.41 3.40 3.38 3.36 3.34 3.32 3.30 3.29 3.27 3.25 3.23 3.21 3.19 3.17 3.16 3.14 3.12 3.10

39.0 873.50 877.40 881.42 885.57 889.83 894.20 898.68 903.26 907.94 912.71 917.56 922.50 927.50 932.57 937.71 942.90 948.14 953.42 958.74 964.09 969.48 974.88 980.31 985.75 991.20

C.S.

41.0

C.S.

43.0

C.S.

3.37 3.35 3.34 3.32 3.31 3.29 3.27 3.26 3.24 3.22 3.21 3.19 3.17 3.16 3.14 3.12 3.10 3.09 3.07 3.05 3.04 3.02 3.00 2.99 2.97

914.55 918.46 922.49 926.65 930.93 935.33 939.84 944.46 949.18 953.99 958.89 963.88 968.94 974.08 979.27 984.53 989.84 995.19 1000.58 1006.01 1011.47 1016.95 1022.45 1027.97 1033.51

3.22 3.20 3.19 3.18 3.16 3.15 3.13 3.12 3.10 3.08 3.07 3.05 3.04 3.02 3.01 2.99 2.97 2.96 2.94 2.93 2.91 2.89 2.88 2.86 2.85

955.34 959.24 963.28 967.46 971.76 976.18 980.72 985.37 990.13 994.99 999.94 1004.98 1010.10 1015.29 1020.55 1025.87 1031.24 1036.66 1042.13 1047.63 1053.16 1058.72 1064.30 1069.89 1075.50

3.08 3.07 3.06 3.04 3.03 3.01 3.00 2.99 2.97 2.96 2.94 2.93 2.91 2.90 2.88 2.87 2.85 2.84 2.82 2.81 2.79 2.78 2.77 2.75 2.74

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = ( a °C) 47.0 C.S. 49.0 C.S. 51.0 C.S. 53.0 C.S. FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (kg) 995.84 2.96 1036.05 2.84 1075.95 2.74 1115.52 2.64 1154.77 2.55 999.75 2.94 1039.95 2.83 1079.85 2.73 1119.42 2.63 1158.66 2.54 1003.79 2.93 1044.00 2.82 1083.90 2.72 1123.48 2.62 1162.72 2.53 1007.98 2.92 1048.20 2.81 1088.11 2.70 1127.69 2.61 1166.94 2.52 1012.29 2.91 1052.53 2.80 1092.46 2.69 1132.06 2.60 1171.32 2.51 1016.74 2.89 1057.00 2.78 1096.95 2.68 1136.56 2.59 1175.84 2.50 1021.31 2.88 1061.60 2.77 1101.57 2.67 1141.21 2.58 1180.51 2.49 1026.00 2.87 1066.31 2.76 1106.32 2.66 1145.99 2.57 1185.32 2.48 1030.79 2.86 1071.15 2.75 1111.18 2.65 1150.89 2.56 1190.25 2.47 1035.69 2.84 1076.09 2.73 1116.16 2.64 1155.91 2.55 1195.31 2.46 1040.69 2.83 1081.13 2.72 1121.25 2.62 1161.04 2.53 1200.47 2.45 1045.78 2.81 1086.27 2.71 1126.44 2.61 1166.27 2.52 1205.75 2.44 1050.95 2.80 1091.49 2.70 1131.71 2.60 1171.59 2.51 1211.12 2.43 1056.20 2.79 1096.80 2.68 1137.07 2.59 1177.00 2.50 1216.58 2.42 1061.52 2.77 1102.18 2.67 1142.50 2.58 1182.49 2.49 1222.12 2.41 1066.90 2.76 1107.62 2.66 1148.01 2.56 1188.05 2.48 1227.74 2.40 1072.34 2.74 1113.12 2.64 1153.57 2.55 1193.67 2.47 1233.42 2.39 1077.83 2.73 1118.67 2.63 1159.19 2.54 1199.35 2.45 1239.16 2.37 1083.36 2.72 1124.28 2.62 1164.85 2.53 1205.08 2.44 1244.96 2.36 1088.93 2.70 1129.92 2.60 1170.56 2.51 1210.86 2.43 1250.79 2.35 1094.54 2.69 1135.59 2.59 1176.30 2.50 1216.67 2.42 1256.67 2.34 1100.17 2.68 1141.29 2.58 1182.08 2.49 1222.51 2.41 1262.58 2.33 1105.82 2.66 1147.02 2.57 1187.87 2.48 1228.37 2.40 1268.51 2.32 1111.49 2.65 1152.76 2.55 1193.69 2.47 1234.26 2.38 1274.46 2.31 1117.18 2.63 1158.52 2.54 1199.52 2.45 1240.16 2.37 1280.43 2.30

45.0

C.S.

Para Valores < 2 del C.S. : Requerirá Retenida para cada uno de los vanos, tiros y angulos determinados. Para Valores > 2 del C.S. : No Requerirá Retenida. C/R : Estructura de Con retenida. C/R-T : Estructura Terminal con retenida.

71

55.0

C.S.

57.0

C.S.

1193.67 1197.56 1201.62 1205.85 1210.23 1214.77 1219.46 1224.29 1229.26 1234.35 1239.56 1244.87 1250.29 1255.80 1261.39 1267.06 1272.80 1278.60 1284.46 1290.36 1296.29 1302.27 1308.26 1314.28 1320.32

2.47 2.46 2.45 2.44 2.43 2.42 2.41 2.40 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23

1232.22 1236.10 1240.16 1244.39 1248.78 1253.34 1258.05 1262.91 1267.90 1273.02 1278.27 1283.62 1289.09 1294.64 1300.29 1306.01 1311.80 1317.66 1323.57 1329.53 1335.53 1341.57 1347.63 1353.71 1359.81

2.39 2.38 2.37 2.37 2.36 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE CAMBIO DE DIRECCION Y FIN DE LINEA MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( kg.m) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

CARACTERISTICAS DEL POSTE : Designación y Material Long. total del poste Carga de rotura Diam. en la punta Diam. en la base Long. libre de poste F.S.CEP en C.Normal

: : : : : : :

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

9 / 2943 / 120 / 255 - CAC 9.00 L [m] 2943.00 Qrup [N] 120.00 dp [mm] 255.00 db [mm] 8.10 Ll [m] 2.00

2.00000 VANO (m) 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00 58.00 61.00 64.00 67.00 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00

HIPOTESIS TIRO MAX. N 1253.88 1254.62 1255.54 1256.64 1257.92 1259.37 1260.97 1262.73 1264.63 1266.67 1268.84 1271.12 1273.52 1276.01 1278.60 1281.26 1284.01 1286.81 1289.68 1292.59 1295.55 1298.55 1301.57 1304.61 1307.68

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 25.0 4520.67 4550.69 4581.34 4612.60 4644.44 4676.85 4709.80 4743.27 4777.23 4811.64 4846.49 4881.73 4917.35 4953.30 4989.56 5026.10 5062.89 5099.90 5137.10 5174.48 5212.00 5249.64 5287.37 5325.19 5363.06

27.0 4852.94 4883.05 4913.83 4945.27 4977.34 5010.03 5043.29 5077.12 5111.47 5146.31 5181.62 5217.36 5253.50 5290.00 5326.84 5363.98 5401.38 5439.03 5476.88 5514.92 5553.11 5591.43 5629.86 5668.37 5706.95

29.0 5183.80 5213.98 5244.89 5276.50 5308.79 5341.73 5375.31 5409.48 5444.21 5479.48 5515.24 5551.46 5588.11 5625.16 5662.56 5700.28 5738.29 5776.55 5815.05 5853.74 5892.59 5931.58 5970.69 6009.89 6049.16

31.0 5513.13 5543.38 5574.40 5606.17 5638.67 5671.87 5705.74 5740.25 5775.35 5811.03 5847.23 5883.93 5921.08 5958.65 5996.61 6034.90 6073.51 6112.38 6151.50 6190.83 6230.34 6269.99 6309.77 6349.64 6389.58

33.0 5840.85 5871.15 5902.28 5934.21 5966.90 6000.34 6034.50 6069.33 6104.80 6140.87 6177.50 6214.66 6252.31 6290.40 6328.89 6367.75 6406.93 6446.41 6486.14 6526.10 6566.24 6606.55 6646.98 6687.51 6728.12

35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 MOMENTO RESULTANTE ACTUANTE EN LA LINEA DE EMPOTRAMIENTO = Mtotal( kg.m) 6166.84 6491.01 6813.27 7133.51 7451.64 7767.56 8081.17 6197.19 6521.41 6843.70 7163.96 7482.10 7798.02 8111.62 6228.42 6552.72 6875.08 7195.41 7513.61 7829.58 8143.22 6260.49 6584.92 6907.41 7227.85 7546.15 7862.22 8175.94 6293.37 6617.99 6940.64 7261.25 7579.70 7895.90 8209.75 6327.05 6651.88 6974.75 7295.55 7614.20 7930.58 8244.60 6361.47 6686.57 7009.69 7330.74 7649.61 7966.21 8280.45 6396.62 6722.02 7045.43 7366.76 7685.90 8002.77 8317.25 6432.44 6758.18 7081.93 7403.57 7723.02 8040.18 8354.95 6468.90 6795.02 7119.13 7441.13 7760.92 8078.41 8393.49 6505.95 6832.48 7156.99 7479.37 7799.54 8117.39 8432.83 6543.57 6870.53 7195.47 7518.27 7838.84 8157.08 8472.90 6581.69 6909.12 7234.51 7557.76 7878.76 8197.43 8513.65 6620.28 6948.21 7274.08 7597.80 7919.26 8238.37 8555.02 6659.30 6987.75 7314.13 7638.34 7960.28 8279.85 8596.97 6698.71 7027.70 7354.60 7679.33 8001.77 8321.83 8639.42 6738.47 7068.01 7395.46 7720.72 8043.68 8364.25 8682.34 6778.53 7108.65 7436.66 7762.47 8085.97 8407.07 8725.66 6818.87 7149.58 7478.17 7804.54 8128.59 8450.23 8769.35 6859.44 7190.75 7519.93 7846.88 8171.50 8493.68 8813.34 6900.21 7232.13 7561.91 7889.45 8214.64 8537.39 8857.60 6941.15 7273.69 7604.09 7932.22 8258.00 8581.32 8902.09 6982.22 7315.40 7646.41 7975.15 8301.52 8625.42 8946.75 7023.40 7357.22 7688.85 8018.20 8345.17 8669.65 8991.56 7064.67 7399.12 7731.38 8061.35 8388.92 8713.99 9036.47

72

49.0 8392.38 8422.81 8454.44 8487.24 8521.16 8556.17 8592.22 8629.26 8667.23 8706.08 8745.76 8786.20 8827.34 8869.14 8911.52 8954.44 8997.84 9041.66 9085.86 9130.38 9175.17 9220.20 9265.42 9310.78 9356.26

51.0 8701.09 8731.50 8763.15 8796.01 8830.04 8865.20 8901.43 8938.70 8976.93 9016.08 9056.08 9096.87 9138.40 9180.61 9223.42 9266.79 9310.66 9354.96 9399.66 9444.69 9490.01 9535.57 9581.32 9627.23 9673.25

53.0 9007.21 9037.58 9069.25 9102.16 9136.29 9171.58 9208.00 9245.47 9283.96 9323.39 9363.70 9404.84 9446.74 9489.34 9532.57 9576.38 9620.70 9665.48 9710.66 9756.19 9802.01 9848.09 9894.37 9940.80 9987.36

55.0

57.0

9310.65 9340.98 9372.64 9405.60 9439.81 9475.23 9511.81 9549.49 9588.22 9627.92 9668.53 9710.00 9752.26 9795.24 9838.87 9883.10 9927.87 9973.10 10018.76 10064.77 10111.09 10157.67 10204.46 10251.41 10298.48

9611.31 9641.58 9673.24 9706.23 9740.52 9776.06 9812.79 9850.66 9889.61 9929.57 9970.48 10012.27 10054.87 10098.21 10142.24 10186.88 10232.07 10277.75 10323.86 10370.35 10417.15 10464.21 10511.50 10558.95 10606.53

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS DE CAMBIO DE DIRECCION Y FIN DE LINEA FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (kg) PARA CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE (CAI-S) 3x25+2x10

: : : : : : :

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR : Tipo de Conductor : Cable Autoportante de Cobre (CAI-S) Descripción del Conductor :3x25+2x10 Sección : 10 (mm²) Diám. Exterior Total : 22,1 (mm) Peso unitario del cable : 1,162 (N/m) Módulo de Elasticidad : 60820 (N/mm²) Coef. de dilatación del cable : 0.000017 (°C^-1) Carga de Ruptura : 6.960 (N)

9 / 2943 / 120 / 255 - CAC 9 L [m] 2943 Qrup [N] 120 dp [mm] 255 db [mm] 8 Ll [m] 2

2.00000 ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = (  °C 25.0

C.S.

27.0

579.57 583.42 587.35 591.36 595.44 599.60 603.82 608.11 612.47 616.88 621.34 625.86 630.43 635.04 639.69 644.37 649.09 653.83 658.60 663.39 668.20 673.03 677.87 682.72 687.57

5.08 5.04 5.01 4.98 4.94 4.91 4.87 4.84 4.81 4.77 4.74 4.70 4.67 4.63 4.60 4.57 4.53 4.50 4.47 4.44 4.40 4.37 4.34 4.31 4.28

622.17 626.03 629.98 634.01 638.12 642.31 646.58 650.91 655.32 659.78 664.31 668.89 673.53 678.21 682.93 687.69 692.48 697.31 702.16 707.04 711.94 716.85 721.78 726.71 731.66

29.0 C.S. 31.0 C.S. 33.0 C.S. 35.0 C.S. 37.0 C.S. FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (kg) 4.73 664.59 4.43 706.81 4.16 748.83 3.93 790.62 3.72 832.18 3.54 4.70 668.46 4.40 710.69 4.14 752.71 3.91 794.51 3.70 836.08 3.52 4.67 672.42 4.38 714.67 4.12 756.70 3.89 798.52 3.69 840.09 3.50 4.64 676.47 4.35 718.74 4.09 760.80 3.87 802.63 3.67 844.22 3.49 4.61 680.61 4.32 722.91 4.07 764.99 3.85 806.84 3.65 848.46 3.47 4.58 684.84 4.30 727.16 4.05 769.27 3.83 811.16 3.63 852.81 3.45 4.55 689.14 4.27 731.51 4.02 773.65 3.80 815.57 3.61 857.25 3.43 4.52 693.52 4.24 735.93 4.00 778.12 3.78 820.08 3.59 861.80 3.41 4.49 697.98 4.22 740.43 3.97 782.67 3.76 824.67 3.57 866.43 3.40 4.46 702.50 4.19 745.00 3.95 787.29 3.74 829.35 3.55 871.16 3.38 4.43 707.08 4.16 749.65 3.93 791.99 3.72 834.10 3.53 875.96 3.36 4.40 711.73 4.14 754.35 3.90 796.75 3.69 838.92 3.51 880.84 3.34 4.37 716.42 4.11 759.11 3.88 801.58 3.67 843.81 3.49 885.79 3.32 4.34 721.17 4.08 763.93 3.85 806.46 3.65 848.75 3.47 890.80 3.30 4.31 725.97 4.05 768.80 3.83 811.40 3.63 853.76 3.45 895.87 3.29 4.28 730.80 4.03 773.71 3.80 816.38 3.60 858.81 3.43 900.99 3.27 4.25 735.68 4.00 778.65 3.78 821.40 3.58 863.91 3.41 906.16 3.25 4.22 740.58 3.97 783.64 3.76 826.46 3.56 869.04 3.39 911.37 3.23 4.19 745.52 3.95 788.65 3.73 831.56 3.54 874.21 3.37 916.61 3.21 4.16 750.48 3.92 793.70 3.71 836.68 3.52 879.42 3.35 921.89 3.19 4.13 755.46 3.90 798.76 3.68 841.83 3.50 884.64 3.33 927.20 3.17 4.11 760.46 3.87 803.84 3.66 846.99 3.47 889.89 3.31 932.52 3.16 4.08 765.47 3.84 808.94 3.64 852.18 3.45 895.16 3.29 937.87 3.14 4.05 770.50 3.82 814.06 3.62 857.37 3.43 900.44 3.27 943.23 3.12 4.02 775.53 3.79 819.18 3.59 862.58 3.41 905.73 3.25 948.61 3.10

C.S.

CONCLUSION : Para Valores < 2 del C.S. : Requerirá Retenida para cada uno de los vanos, tiros y angulos determinados. Para Valores > 2 del C.S. : No Requerirá Retenida. C/R : Estructura de Con retenida. C/R-T : Estructura Terminal con retenida.

39.0 873.50 877.40 881.42 885.57 889.83 894.20 898.68 903.26 907.94 912.71 917.56 922.50 927.50 932.57 937.71 942.90 948.14 953.42 958.74 964.09 969.48 974.88 980.31 985.75 991.20

C.S.

41.0

C.S.

3.37 3.35 3.34 3.32 3.31 3.29 3.27 3.26 3.24 3.22 3.21 3.19 3.17 3.16 3.14 3.12 3.10 3.09 3.07 3.05 3.04 3.02 3.00 2.99 2.97

914.55 918.46 922.49 926.65 930.93 935.33 939.84 944.46 949.18 953.99 958.89 963.88 968.94 974.08 979.27 984.53 989.84 995.19 1000.58 1006.01 1011.47 1016.95 1022.45 1027.97 1033.51

3.22 3.20 3.19 3.18 3.16 3.15 3.13 3.12 3.10 3.08 3.07 3.05 3.04 3.02 3.01 2.99 2.97 2.96 2.94 2.93 2.91 2.89 2.88 2.86 2.85

43.0 955.34 959.24 963.28 967.46 971.76 976.18 980.72 985.37 990.13 994.99 999.94 1004.98 1010.10 1015.29 1020.55 1025.87 1031.24 1036.66 1042.13 1047.63 1053.16 1058.72 1064.30 1069.89 1075.50

C.S.

3.08 3.07 3.06 3.04 3.03 3.01 3.00 2.99 2.97 2.96 2.94 2.93 2.91 2.90 2.88 2.87 2.85 2.84 2.82 2.81 2.79 2.78 2.77 2.75 2.74

ANGULO DE CAMBIO DE DIRECCION = ( a °C) 47.0 C.S. 49.0 C.S. 51.0 C.S. 53.0 C.S. FUERZA RESULTANTE ACTUANTE EN EL PUNTO DE EMPOTRAMIENTO = Feq (kg) 995.84 2.96 1036.05 2.84 1075.95 2.74 1115.52 2.64 1154.77 2.55 999.75 2.94 1039.95 2.83 1079.85 2.73 1119.42 2.63 1158.66 2.54 1003.79 2.93 1044.00 2.82 1083.90 2.72 1123.48 2.62 1162.72 2.53 1007.98 2.92 1048.20 2.81 1088.11 2.70 1127.69 2.61 1166.94 2.52 1012.29 2.91 1052.53 2.80 1092.46 2.69 1132.06 2.60 1171.32 2.51 1016.74 2.89 1057.00 2.78 1096.95 2.68 1136.56 2.59 1175.84 2.50 1021.31 2.88 1061.60 2.77 1101.57 2.67 1141.21 2.58 1180.51 2.49 1026.00 2.87 1066.31 2.76 1106.32 2.66 1145.99 2.57 1185.32 2.48 1030.79 2.86 1071.15 2.75 1111.18 2.65 1150.89 2.56 1190.25 2.47 1035.69 2.84 1076.09 2.73 1116.16 2.64 1155.91 2.55 1195.31 2.46 1040.69 2.83 1081.13 2.72 1121.25 2.62 1161.04 2.53 1200.47 2.45 1045.78 2.81 1086.27 2.71 1126.44 2.61 1166.27 2.52 1205.75 2.44 1050.95 2.80 1091.49 2.70 1131.71 2.60 1171.59 2.51 1211.12 2.43 1056.20 2.79 1096.80 2.68 1137.07 2.59 1177.00 2.50 1216.58 2.42 1061.52 2.77 1102.18 2.67 1142.50 2.58 1182.49 2.49 1222.12 2.41 1066.90 2.76 1107.62 2.66 1148.01 2.56 1188.05 2.48 1227.74 2.40 1072.34 2.74 1113.12 2.64 1153.57 2.55 1193.67 2.47 1233.42 2.39 1077.83 2.73 1118.67 2.63 1159.19 2.54 1199.35 2.45 1239.16 2.37 1083.36 2.72 1124.28 2.62 1164.85 2.53 1205.08 2.44 1244.96 2.36 1088.93 2.70 1129.92 2.60 1170.56 2.51 1210.86 2.43 1250.79 2.35 1094.54 2.69 1135.59 2.59 1176.30 2.50 1216.67 2.42 1256.67 2.34 1100.17 2.68 1141.29 2.58 1182.08 2.49 1222.51 2.41 1262.58 2.33 1105.82 2.66 1147.02 2.57 1187.87 2.48 1228.37 2.40 1268.51 2.32 1111.49 2.65 1152.76 2.55 1193.69 2.47 1234.26 2.38 1274.46 2.31 1117.18 2.63 1158.52 2.54 1199.52 2.45 1240.16 2.37 1280.43 2.30

45.0

C.S.

Para Valores < 2 del C.S. : Requerirá Retenida para cada uno de los vanos, tiros y angulos determinados. Para Valores > 2 del C.S. : No Requerirá Retenida. C/R : Estructura de Con retenida. C/R-T : Estructura Terminal con retenida.

73

55.0 1193.67 1197.56 1201.62 1205.85 1210.23 1214.77 1219.46 1224.29 1229.26 1234.35 1239.56 1244.87 1250.29 1255.80 1261.39 1267.06 1272.80 1278.60 1284.46 1290.36 1296.29 1302.27 1308.26 1314.28 1320.32

C.S.

2.47 2.46 2.45 2.44 2.43 2.42 2.41 2.40 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23

57.0 1232.22 1236.10 1240.16 1244.39 1248.78 1253.34 1258.05 1262.91 1267.90 1273.02 1278.27 1283.62 1289.09 1294.64 1300.29 1306.01 1311.80 1317.66 1323.57 1329.53 1335.53 1341.57 1347.63 1353.71 1359.81

C.S.

2.39 2.38 2.37 2.37 2.36 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO DE CIMENTACIONES DE POSTES AISLADOS

CIMENTACION POSTES C.A. 8/300-200/120/255 Datos de Entrada

PROCEDIMIENTO DE CALCULO

Capacidad portante del terreno Indice de compresibilidad (Ct = Cb) Angulo de tierra gravante (ß) Fuerza en la cima del poste (F) Altura entre el suelo y punto de esfuerzo del poste (Hs-e) Altura de cimentación (h) Ancho de dado (b) Fondo de dado (a) Diámetro medio del poste dentro de la cimentación (Dm) Peso del poste (Pp) Peso de los accesorios, crucetas (Pa) Peso específico del concreto 140 - 175 kg/cm2 (g f)

7.7 1.10 0.6 0.6

kg/cm2 kg/cm3 ° sex kg m m m m

0.2415 m 400 kg 100 kg 2000 kg/m3

g

Peso específico del terreno ( t) Altura del solado

2 8 8 200

Peso de la fundación (Gf) en kg 835.23 kg Peso de tierra en un ángulo ß (Gt) 390.93 kg

0.31

Peso Total (G) 1,726.16 kg Momento flector a una profund de 2h/3 (M) 168,666.67 kg cm Momento Mb en Primera apoximación = 0,4*G*a (Mb) 59,427.84 kg cm Calculando Ms 109,238.83 kg cm

1630 kg/m3 0.1 m

Calculando los Indices de compresabilidad C't = C'b 0.95 kg/cm3 Altura del bloque (h) 190.54 cm

AUMENTAR ALTURA DE CIMENTAC

Entonces la altura de empotramiento es: Altura del bloque propuesto - altura del solado =

1.00 m

74

1.00 cm

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO DEL VOLUMEN DE CONCRETO

CIMENTACION POSTES C.A. 8m

245.00 N = (Fep)

Volúmen de tronco cilíndrico Altura media Radio de base de poste Radio de cabeza de poste

(h) (R) (r)

Volumen

1.00 m 0.1275 m 0.12075 m

0.30

he=

0.05 m3

m

7.7

8.0

m

hl = 6.9

Cálculo de volúmen de concreto a rellenar, incluye solado

r=

Alto total de bloque

(H)

1.10

Alto de solado Alto de collar Ancho Fondo Volúmen de cimentación total

(S) (C) (A) (F)

0.1 0.2 0.6 0.6 0.35

m m m m m3

H=

0.12075

C=

0.2

R=

0.1275

S=

0.1

1.10 h=

1.00

A= 0.6

F=

75

0.6

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO DE CIMENTACIONES DE POSTES AISLADOS

CIMENTACION POSTES C.A. 9/300-200/120/255 Datos de Entrada

PROCEDIMIENTO DE CALCULO

Capacidad portante del terreno Indice de compresibilidad (Ct = Cb) Angulo de tierra gravante (ß) Fuerza en la cima del poste (F) Altura entre el suelo y punto de esfuerzo del poste (Hs-e) Altura de cimentación (h) Ancho de dado (b) Fondo de dado (a) Diámetro medio del poste dentro de la cimentación (Dm) Peso del poste (Pp) Peso de los accesorios, crucetas (Pa) Peso específico del concreto 140 - 175 kg/cm2 (g f)

8.7 1.20 0.7 0.6

kg/cm2 kg/cm3 ° sex kg m m m m

0.2415 m 400 kg 100 kg 2000 kg/m3

g

Peso específico del terreno ( t) Altura del solado

2 8 8 200

Peso de la fundación (Gf) en kg 1,066.07 kg Peso de tierra en un ángulo ß (Gt) 507.50 kg

0.34

Peso Total (G) 2,073.57 kg Momento flector a una profund de 2h/3 (M) 190,000.00 kg cm Momento Mb en Primera apoximación = 0,4*G*a (Mb) 67,765.68 kg cm Calculando Ms 122,234.32 kg cm

1630 kg/m3 0.1 m

Calculando los Indices de compresabilidad C't = C'b 1.24 kg/cm3 Altura del bloque (h) 171.94 cm

AUMENTAR ALTURA DE CIMENTAC

Entonces la altura de empotramiento es: Altura del bloque propuesto - altura del solado =

1.10 m

76

1.10 cm

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO DEL VOLUMEN DE CONCRETO

CIMENTACION POSTES C.A. 9m

245.00 N = (Fep)

Volúmen de tronco cilíndrico Altura media Radio de base de poste Radio de cabeza de poste

(h) (R) (r)

Volumen

1.00 m 0.1275 m 0.12075 m

0.30

he=

0.05 m3

m

8.7

9.0

m

hl = 7.2

Cálculo de volúmen de concreto a rellenar, incluye solado

r=

Alto total de bloque

(H)

1.10

Alto de solado Alto de collar Ancho Fondo Volúmen de cimentación total

(S) (C) (A) (F)

0.1 0.2 0.7 0.7 0.49

m m m m m3

H=

0.12075

C=

0.2

R=

0.1275

S=

0.1

1.20 h=

1.00

A= 0.7

F=

77

0.7

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

ESTUDIO : "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, TRIFÁSICO PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTO SALAVERRY II" CALCULO MECANICO DE RETENIDAS Datos para Retenidas Angulo de aplicación Factor Seguridad Altura de aplicación [hr] Tipo o grado Diámetro del cable Carga de rotura [kg] Máx. Fuerza que soporta el cable de retenida Fr [Kg]

0.524 2.000 6.7 Siemens Martin 3/8" 30989.79 7522.88

Rad. m

REPRESENTACION GRAFICA 2 4 5.0 0 N = (Fep )

N. N.

0 .2 0

m

0 .10

m

Tr 30 he= 6 .8 hl = 7.0

hr = 6 .7

CONCLUSION : 1. Cuando la Fuerza Máx. que soporta el poste supera la carga de rotura, entonces se usará retenida la cual absorverá el 100% de la fuerza. 2. Para valores de Fuerza Máx. superiores a 2943.00 N se usarán retenidas que soportaran hasta una carga de 7551.31 N. 3. Carga máxima que soportará el poste, en [N] 1.0 0 m

78

8 .0 m

"SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 380/220 V, TRIFASICO PARA LA HABILITACION URBANA ALTO SALAVERRY II, IV ETAPA, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD” CONSTRUCCIONES S.A.C.

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RESULTADOS.

cuadro de análisis comparativos

Varilla para la retenida

Valores calculados

13.67mm

Valores estandarizados

conclusión

16mm

Se seleccionó una varilla de 16mm. De diámetro

longitud de varilla enterrada

1.19m

1.8m

La varilla de la retenida será enterrada a 1.8m. Dando una estabilidad al poste.

caída de tensión

3.00%

3.00%

Según requerimiento de Hidrandina S.A.

5.5m

Según Tabla 232-1 del Código Nacional de Electricidad Suministro.

Distancia mínima de seguridad, para un vano máximo de 35m. Donde la flecha máxima es 0.417m

6.283m

Los postes de alineamiento no requieren retenidas, ya que tienen un C.S. 4.39 > 2. Los postes en fin de línea, llevaran retenidas para equilibrar el esfuerzo que ejercen los conductores sobre los postes. Cuando la Fuerza Máx. Que soporta el poste supera la carga de rotura, entonces se usará retenida la cual absorberá el 100% de la fuerza. Para valores de Fuerza Máx. superiores a 2943.00 N se usarán retenidas que soportaran hasta una carga de 7551.31 N. Puesta a tierra será tipo varilla, conductor de cobre y electrodo de Copperweld.

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4.8 RESUMEN DE MATERIALES Y EQUIPOS

ITEM

VALORES

Máxima Demanda para Subestaciones Existentes Codificadas (SY 1823, SY 1824, SY 1825 Y SY 1826)

267.81KW

Máxima Demanda para Subestaciones Proyectadas (SE N°11, SE N°12, SE N°13 Y SE N°14)

266.81KW

Nivel de Tensión

380/220 V

Potencia de Subestaciones Proyectadas

75 KVA, 100 KVA, 125 KVA

La Barra Trifásica en Baja Tensión 380-220V, de la SED SY 1823. La Barra Trifásica en Baja Tensión 380-220V, de la SED SY 1824 Punto de diseño para circuitos de BT de La Barra Trifásica en Baja Tensión 380-220V, de la Subestaciones Existentes SED SY 1825 La Barra Trifásica en Baja Tensión 380-220V, de la SED SY 1826, pertenecientes al A.M.T SAL001 en 10 KV (proyectado a 22.9 Kv).

Postes de C.A.C.

Pastorales Parabólicos de F°G° Medidor

8/200/120/240mm,8/300/120/240mm, 9/200/120/255mm PP/0.50m/0.60m/1.5"Ø/15°, PP/1.5m/1.10m/1.5"Ø/15°, PP/3.20m/3.00m/2.0"Ø/15° Trifásico 380V, 60 Hz, 4 hilos/ monofásico 220V, 60 Hz, 2 hilos.

Puesta a tierra

Varilla Copperweld desnudo 35mm2

Aisladores de porcelana de tracción

Clase ANSI: 54-1

¾ Ø x 2.40m, conductor Cu

Conductor autoportante de cobre tipo 2x10 mm2, 3x10 + 2x10 mm2, 3x16 + 2x10 mm2, CAI-S 3x25 + 2x10 mm2 Luminarias

70 W y 150 W

Conductor para Luminarias

Cordón Portátil de Cu (NLT) 2x2.5 mm2

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METRADO Y PRESUPUESTO

CRONOGRAMA DE OBRA

PLANOS

LAMINAS DE DETALLE

ANEXOS