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CALCULO DE LAS ACOMETIDAS EN UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR A LA LUZ DEL CEC ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD DEL GRUPO

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CALCULO DE LAS ACOMETIDAS EN

UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR A LA LUZ DEL CEC

ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD DEL GRUPO CONSULTOR RETIE Y SOLO PODRA SER UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION RETIE POR SUS AUTORES Y PARA CONSULTA POR QUIENES ASISTEN A ELLA. CUALQUIER OTRA APLICACIÓN O UTILIZACION UNICAMENTE PODRA HACERSE CON LA DEBIDA AUTORIZACION ESCRITA DE SU AUTORES GENERANDO EL PAGO DE REGALIAS

Julio de 2005. [email protected]

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR En nuestro medio, los conjuntos multifamiliares agrupan varias casas o apartamentos similares a los analizados en Vivienda Unifamiliar ya estudiada . Por lo general todas las unidades de carga son iguales, o se tienen pocos tipos diferentes pero similares entre si.

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VIVIENDA MULTIFAMILIAR No obstante, la organización de estas unidades en conjuntos multifamiliares plantea una serie de aspectos que hacen necesario su estudio de manera especial toda vez que aparecen nuevas unidades funcionales dentro de ellas que es necesario tener en cuenta de manera especial.

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UNIDADES FUNCIONALES En la mayoría de los casos, los Edificios y los Conjuntos Residenciales, están alimentados desde la red de Media tensión y poseen subestación propia. Por lo anterior su instalación se compone de: - Sistemas de Emergencia.

- Acometida en Media Tensión. - Subestación Interna. - Bloques de Apartamentos. - Zonas Comunes.

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UNIDADES FUNCIONALES

Por lo anteriormente planteado, abordaremos el estudio de la vivienda multifamiliar conocida como Conjuntos revisando cada unidad funcional indicada en orden inverso a lo enunciado y planteando lo b ásico que nos señala el RETIE y el CEC en cada caso que este último aplique.

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ZONAS COMUNES

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OTRAS CARGAS A CONSIDERAR

Además de las cargas propias de las unidades de vivienda, en los conjuntos residenciales se tienen otras cargas que corresponden a las Zonas Comunes. Estas cargas se componen de: – Carga de Alumbrado de, porter ía, puntos fijos, zonas de juegos, parqueaderos y vías internas. – Cargas de bombas de incendio. – Cargas de bombas de equipos de presi ón constante o bombas de elevación para llenado de tanques de agua. – Cargas de piscinas, jacuccis, saunas y/o ba ños turcos. – Cargas de ascensores. En los cálculos de alimentadores se podrán utilizar factores de demanda pero en los c álculos de la capacidad del transformador estas cargas se consideran como cargas no sujetas de factores de demanda ni de diversidad y por lo tanto se toman al 100%.

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CARGA DE ALUMBRADO

La Carga de Alumbrado de, porter ía, puntos fijos, zonas de juegos, parqueaderos y vías internas, se determina contando las salidas correspondientes y multiplicando por la potencia de cada una de ellas. En la actualidad las cargas de portería, parqueaderos y puntos fijos se controlan con sensores de presencia o de movimiento y por lo tanto los factores de demanda que se les deben aplicar se pueden reducir considerablemente, ya que la permanencia de uso se disminuye considerablemente.

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BOMBAS PARA ELEVACION DE AGUA O EQUIPOS DE PRESION CONSTANTE Y BOMBAS CONTRA INCENDIO

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CARGAS DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA .

Cargas de bombas para equipos de suministro de agua. Cargas de bombas de equipos de presi ón constante o bombas de elevación para llenado de tanques de agua. El cálculo de conductores de alimentación y protecciones deberá hacerse como el de un motor. Ver Sección 430 del CEC

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CARGAS DE BOMBAS CONTRA INCENDIO . – – –



Carga de las bombas de incendio. Las bombas de incendio son un requisito para edificaciones altas. El Departamento de Bomberos define cuando es necesario instalar un sistema contra incendios mediante agua a presión alimentada por bombas . En caso que sea necesario, estas se calculan de conformidad con la altura y con el caudal necesario, de acuerdo con parámetros fijados por Bomberos.

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BOMBAS CONTRA INCENDIO EN EL RETIE .

Debido a la importancia de las bombas contra incendio como medio efectivo de seguridad de la vida en las edificaciones, se deben cumplir los siguientes requerimientos: Cuando requieran alimentación eléctrica externa esta debe proveerse independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia, evitándose que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra incendio. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado.

SUBESTACION INTERNA O EXTERNA

ACOMETIDA GENERAL

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BOMBAS CONTRA INCENDIO EN EL RETIE .

El control de la bomba debe efectuarse mediante un SUBESTACION controlador certificado para INTERNA O EXTERNA bombas contra incendio. La fuente de energía debe ser confiable y tener la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos y accesorios. Donde no se exijan o no se puedan montar bombas contra incendio, se pueden instalar sistemas automáticos de extinción por regaderas (instalaciones pequeñas).

CONTROL CERTIFICADO

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ASCENSORES EN CONJUNTOS RESIDENCIALES O EDIFICACIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR

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CALCULO DE ALIMENTADOR A ASCENSORES

Cuando en un edificio y se tienen ascensores o grupo de ascensores, se deber án determinar las condiciones de instalación, de operación y los cálculos del alimentador a los mismos de conformidad con la Sección 620. No obstante de manera práctica y para consideraciones generales de estimación de cargas, presentamos a continuación, las características generales de un sistema de ascensores para 4 hasta 6 personas .

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CARACTERISTICAS DE LOS ASCENSORES

Características superiores: 450 Kgrs y/o 6 Personas Potencia motor (kW) Valores Intensidad Típicos (Amp.) • Nominal • En arranque Fusible principal (Amp.) Consumo energía (kWh por año) • 100000 arranques/año • 200000 arranques/año Pérdidas térmicas (kW) Contenido aceite (litros) Peso (kg) Nivel de ruido típico (dBA) (1) Mínimo Cuarto Máquinas (m 2 ) (1) Medido a 1 metro de la máquina

8

ELECTRICO 2 VELOCIDADES 4

20 30 35

15 45 25

3500 5700 3 180 550 65-70 4

3000 4500 2 3 350 65-70 6

HIDRAULICO

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CALCULO DE ALIMENTADORES A ASCENSORES

Como se ve en la Gr áfica anterior un ascensor para 6 personas requieren un motor de 8 KW y demanda una corriente en el arranque de 30 amperios. De la Tabla 430-150 tenemos que para un motor 3 Ø de 7.46 Kw 10 HP, la corriente de rotor bloqueado a 208 Voltios es de 30.8 amperios, para los ascensores de servicio intermitente con motor de servicio contin uo de deberá utilizar un factor de 1.40 seg ún Tabla 430-22 a), por lo tanto tenemos que I = 30.8 x 1.4 = 43.1 Amperios. En caso de alimentar más de un ascensor, se deber á aplicar la Tabla 62014. Adicional a lo anterior todo ascensor tiene una demanda adiciona l para Tarjetas controladoras, rel és, fuentes de alimentación y mecanismos de las puertas de la cabina que puede estar consumiendo del orden d e hasta 10 amperios, a la cual se deber á aplicar el criterio del 125%. De conformidad con lo anterior tenemos que el ascensor demanda e n total I Total = 43.1+12.5 = 55.6 Amperios o una Potencia en KVA de: KVA Total = x 0.208 x 55.6= 20 KVA. 3

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INSTALACIONES DE PISCINAS PEQUEÑAS EN CONJUNTOS RESIDENCIALES

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CALCULO DE ALIMENTADOR A PISCINAS

La carga de piscina se determinará tomando como base el motor de la planta de tratamiento de agua, a lo cual se deberán adicionar las cargas de alumbrado propias de la piscina. La determinación de los conductores de la acometida y la protección, se deberán ajustar en un todo a la Sección 430-1 del CEC.

Acometida a equipo de piscinas

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PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PISCINA

Por ser las piscinas una instalaci ón potencialmente peligrosa - en razón a que quienes hacen uso de ellas no tienen ning ún tipo de protección frente a posibles fallas en las instalaciones el éctricas -, la puesta a tierra de toda la estructura para evitar energizaci ón de la misma se hace perontoria, esto se muestra a continuaci ón.

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PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PISCINA

Adicional a lo anteriormente dicho se deber á tener en cuenta el obligatorio uso de los interruptores y tomacorrientes con protec ción de falla a tierra GFCI o de protecci ón diferencial dentro de la zona de ubicación de la piscina.

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PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PISCINA

Cuando la piscina tenga luminarias, sea en cavidad seca o mojada , si bien el CEC permite la alimentaci ón de estas a 120 Voltios tal como muestra la imagen, el RETIE es muy claro en se ñalar no será permitido alimentarlas directamente a 120 Voltios.

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PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PISCINA

“Las instalaciones eléctricas para piscinas, pueden alimentarse desde un transformador de aislamiento de 12 V de salida no puesto a tierra y con pantalla electrostática entre los devanados, el cual debe estar certificado para este uso particular y su primario deberá trabajar a una tensión menor o igual a 150 V, o directamente desde un ramal protegido por un interruptor diferencial de falla a tierra para luminarias que operan a m ás de 15 V pero no más de 150 V.”

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PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PISCINA

A continuación se muestra la posible ubicación de salidas eléctricas en zona cercana a la piscina, señalando claramente donde es posible instalar tomas y de que características deben ser.

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BLOQUES DE APARTAMENTOS

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GENERALIDADES

Los Bloques de apartamentos se sirven desde la subestación mediante alimentadores que conectan cada bloque o agrupamiento con dicha subestación. En cada bloque, si la distancia es considerable, se ubica el Tablero de contadores en el cual se instalan los medidores, los dispositivos de corte y protección. Dicho Tablero se compone, por lo general de tres bloques o secciones: La del totalizador y las barras de conexión y alambrado. El compartimiento de contadores. El compartimiento de elementos de corte y protección

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CALCULO DE ACOMETIDA GENERAL Y DE ALIMENTADORES A BLOQUES DE CARGA SEPARADOS

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CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL CEC

Para el cálculo de un alimentador a un bloque compuesto por varias unidades de carga se puede proceder de dos maneras: La primera forma es aplicando lo señalado en la Parte B Art 220-10 a 220-22 del CEC, cuyo desarrollo es: –

– – – – –



Se contabilizan las cargas del bloque multiplicando cada unidad de carga por el total de ellas y se les aplican l os factores de demanda de manera selectiva a cada tipo carga de conformidad con las sigui entes Tablas: Para cargas de alumbrado general Tabla 220 -11. Tabla 220-3.xls Para cargas adicionales de equipos Art. 220 -17. Para cargas de secadoras Tabla 220 -18. Para cargas de cocinas Tabla 220 -19. Para estimar la carga del hilo neutro Art. 220 -22 Se totalizan las cargas demandadas obtenidas por cada tipo de ca rga y ese resultado es la carga total del bloque.

La segunda forma es por el cálculo opcional señalado en el Art. 220-32. Cálculos opcionales en viviendas multifamiliares y en la Tabla 220 -32 correspondiente

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EJEMPLO DE CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL PRIMER METODO

Se tiene un conjunto residencial de 20 apartamentos de 100 metro s² los cuales tienen las siguientes cargas:

Cargas Especiales Estufas de 6.0 KW Calentadores de agua 2 kw Secadoras de ropa 1.5 KVA Otras Cargas Iluminación y tomas Circuito pequeños artefactos Circuito Lavandería Circuitos de baños Total

120.000VA 24.000VA 30.000VA 32VA/m² x 100 m² 64.000VA 3.000 VA x 20 60.000VA 1.500 VA x 20 30.000VA 1.500 VA x 20 30.000VA 358.000VA

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EJEMPLO DE CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL PRIMER METODO FACTOR CARGA DEMANDA DEMANDADA ESTUFA 6.000 20 120.000 TABLA 220-19 28% 33.600 CALENTADOR 2.000 20 40.000 TABLA 220-30 100% 40.000 SECADORA ROPA 1.500 20 30.000 TABLA 220-18 35% 10.500 ALUMBRADO GENERAL 3.200 20 64.000 TABLA 220-11 24.350 PEQUEÑOS ARTEFACTOS 3.000 20 60.000 TABLA 220-11 22.950 LAVANDERIA Y PLANCHA 1.500 20 30.000 TABLA 220-11 12.450 CIRCUITO DE BAÑOS 1.500 20 30.000 TABLA 220-11 12.450 TOTAL CARGA DEMANDADA POR BLOQUE SEGÚN CRITERIO DE CALCULO 1 156.300 DESCRIPCION

POTENCIA CANTIDAD

TOTAL

TABLA

Como se puede observar, los c álculos arrojan que de 358.000 VA instalados, se estar ían demandando 156.300 para un factor de demanda total del 44%. Este criterio no consulta simultaneidad en la demanda de la carga que es lo que se tiene cuando se aplican factores de diversidad.

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EJEMPLO DE CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL PRIMER METODO

VIVIENDA MULTIFAMILIAR El segundo método de cálculo de alimentadores para Vivienda Multifamiliar es el señalado en el Art. 220-32. Cálculos opcionales en viviendas multifamiliares y en la Tabla 220-32 correspondiente. Este método se ejemplifica a continuaci ón:

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EJEMPLO DE CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL PRIMER METODO

Ejemplo Se tiene un conjunto residencial de 20 apartamentos de 100 metro s² los cuales tienen las siguientes cargas:

Cargas Especiales Estufas de 6.0 KW Calentadores de agua 2 kw Secadoras de ropa 1.5 KVA Otras Cargas Iluminación y tomas Circuito pequeños artefactos Circuito Lavandería Circuitos de baños Total

120.000VA 24.000VA 30.000VA 32VA/m² x 100 m² 64.000VA 3.000 VA x 20 60.000VA 1.500 VA x 20 30.000VA 1.500 VA x 20 30.000VA 358.000VA

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EJEMPLO DE CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL PRIMER METODO

Según Tabla 220-32 para 20 unidades el factor de demanda a aplicar es 38% , por lo tanto se tiene carga demandada de 358.000 x 0.38

= 136. 040 VA. Como se puede ver, este método arroja un valor menor que el obtenido por el método anterior, toda vez que en él se tiene en consideración algo de la diversidad en la demanda de la carga. Los factores de diversidad son din ámicos y dependen de muchos componentes de índole social y cultural y son el resultado de ingentes estudios realizados por largos per íodos de consumo. Por lo anterior es que el C ódigo en el Artículo 220-37 permite el cálculo del transformador, de la acometida y de los alimentadores para edificaciones multifamiliares o grupos de vivienda, con base en las Tablas o m étodos establecidos por las empresas locales de energ ía.

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EJEMPLO DE CALCULO DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE CONTADORES POR EL PRIMER METODO

De conformidad con lo anterior, tenemos que este conjunto de 20 cargas unitarias de 18.7 Kva, demandará del sistema el equivalente a: Calculo de ramales y acometidas.xls

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CALCULO DE ACOMETIDA GENERAL Y DE ALIMENTADORES A BLOQUES DE CARGA SEPARADOS POR CRITERIOS DEL OPERADOR DE RED

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EJEMPLO DE CALCULO DE ACOMETIDA GENERAL Y TRANSFORMADOR

A manera de ejemplo, calcularemos La Acometida principal y la capacidad requerida en Transformador por el m étodo de EMCALI, utilizando sus Tablas de Factores de Diversidad. –

Carga básica por unidad de carga: Factor de demanda para vivienda:



Factor de diversidad para 20 usuarios:



KVA TOTALES =

18.7 Kva 60.0 % 2.42.

KVA UC * F d * ∑ uc

+ CEND

FD Donde: KVA Totales = KVA del Transformador a instalar KVA UC = KVA por Unidad de Carga. Fd = Factor de demanda aplicado a cada Unidad de carga S UC = Cantidad total de unidades de carga iguales CEND= Cargas especiales no diversificadas. FD= Factor de diversidad. Otra opción es cuando el Operador de Red tiene unas Tablas definidas, las cuales tienen intr ínseco los Factores de Diversidad. Tablas de Factores de Diversidad de Epsa y EMCALI.xls

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SUBESTACION INTERNA

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Subestaciones Internas y el RETIE.

Dentro del proceso de distribuci ón Capítulo VI del RETIE se dice que est án incluidos: “Transformadores de distribuci ón en las capacidades nominales desde 5 Kva hasta 10.000 Kva, los cuales pueden instalarse en postes, sobre emplazamientos a nivel del suelo o en bóvedas, en la cercan ía de los consumidores y que lleven la media tensión hasta el consumidor. Celdas de maniobra, medida y protección para los transformadores de distribución secundaria en el caso de subestaciones de potencia. ”

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Subestaciones Internas y el RETIE.

En el numeral 7 del mismo Cap ítulo se define: “En todo proyecto de subestaci ón para un edificio debe apropiarse el espacio disponible para dicha subestación.” “Los encerramientos utilizados por los equipos que conforman las subestaciones deben alojar en su interior los equipos de corte y seccionamiento; por esta razón deben ser metálicos y los límites de encerramiento no deben incluir las paredes del cuarto dedicado al alojamiento de la subestación. Las ventanas de inspección deben garantizar el mismo grado de protección del encerramiento y el mismo nivel de aislamiento. ”

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PUESTA A TIERRA

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PUESTA A TIERRA UN TEMA COMPLEJO . La puesta a tierra en un conjunto multifamiliar es un tema que a barca varias unidades funcionales, toda vez que la acometida en Media Tensión se construye con un conductor aislado el cual tienen una pantalla de cobre que es necesario conectar a tierra, la subesta ción como tal requiere de un sistema de puesta a tierra para referenc ia y para seguridad el cual debe garantizar que los voltajes de paso y de contacto en condiciones de falla o normales no superen los m áximos admisibles por los seres humanos, los tableros de medidores y/o las acometidas individuales requieren la puesta a tierra antes del elemento general de corte. Las piscinas requieren una sistema de puesta a tierra que se deb e construir simultáneamente con el proceso de construcci ón de la misma, como ya se vio anteriormente. Los sistemas captadores de descargas atmosféricas con mayor raz ón requieren de una conexi ón a tierra que permita conducir la energ ía de los rayos a tierra de manera segura sin afectar el funcionamient o del resto del sistema eléctrico.

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PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES INTERNAS Y EL RETIE.

El Sistema de Puesta a Tierra SPT deberá atemperarse en todo a lo estipulado en el RETIE. Lo cual es tratado en el Capítulo II Requisitos Técnicos Esenciales en su Art ículo 15. Puestas a Tierra. “Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los seres humanos, es la máxima corriente que pueden soportar, debida a las tensiones de paso o de contacto y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para disminuir el máximo potencial de tierra ”

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PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES INTERNAS Y EL RETIE.

La puesta a tierra de la subestación es un tema que si bien no es tan polémico en cuanto el criterio dominante es el de la IEEE 80 en sus diferentes versiones, se puede prestar para varias interpretaciones y opciones. Su forma dominante es la malla de puesta a tierra la cual se calcula de conformidad con la metodología enunciada. CALCULO IEEE 2002 V 07-05.xls

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PUESTA A TIERRA DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

El conductor para media tensión comúnmente utilizado en nuestro medio es el de Cobre con aislamiento en Polietileno Reticulado conocido como XLPE. Este conductor tiene entre otros elementos una pantalla de cobre construida en cinta o alambre de Cu, razón por la cual es necesario proveer un sistema de puesta a tierra de esta pantalla en, al menos uno de los extremos del conductor

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PUESTA A TIERRA DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

La discusión acerca de si debe ponerse a tierra en los dos extremos del conductor aun sigue vigente y tiene que ser dilucidada en el corto tiempo. PUNTO DE CONEXIÓN A SECCIONADOR EN SUBESTACION

PUNTO DE CONEXIÓN A RED MEDIA TENSION

SE DEBE PONER A TIERRA EN ESTE PUNTO TAMBIEN?

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PUESTA A TIERRA EN TABLEROS DE MEDIDORES. Con relación a la puesta a tierra en el tablero de medidores es necesario dilucidar qué se conecta a tierra en dicho Tablero y si este Tablero tiene barraje de tierra o nó. El CEC permite varios tipos de conexi ón los cuales es necesario estudiar más en detalle. TABLERO GENERAL EN SUBESTACION

TABLERO DE CONTADORES

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION .

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

La acometida en Media Tensi ón es el conjunto de equipos que permiten el transporte de la energía desde la red Pública en Media Tensión hasta la Subestación de carácter privado desde la cual se sirven los residentes del Condominio. Se compone de los elementos de corte y protección del conductor conocidos como cortacircuitos, de los DPS primarios o Surge Arresters, del Conductor provisto del aislamiento adecuado con sus terminaciones, de la canalización y de los elementos estructurales de soporte de todo lo anterior.

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION La acometida en Media Tensi ón y todos los elementos que la componen deber án cumplir con las distancia mínimas de seguridad planteadas en el Artículo 13 del RETIE. “Los constructores y en general quienes presenten proyectos a las Curadur ías, Oficinas de Planeaci ón del orden territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o permisos de construcción, deberán manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE. ”

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

Las canalizaciones o ductos deben ser de material sintético, metálico u otros, que reúnan las siguientes condiciones: No higroscópicos. Un grado de protección adecuado al uso Se acepta el uso de tubo corrugado de polietileno alta densidad para la protección mecánica térmica de cables de redes de media y baja tensión.

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

Deberá mantenerse una distancia útil mínima de 0,20 m entre el borde externo del conductor y cualquier otro servicio (gas, agua, calefacción, vapor, aire comprimido, etc.). Si ésta distancia no puede ser mantenida se deben separar en forma efectiva las instalaciones a trav és de una hilera cerrada de ladrillos u otros materiales diel éctricos, resistentes al fuego y al arco eléctrico y malos conductores de calor de por lo menos 5 cm de espesor. DISTANCIAS MENORES A 0.20 METROS ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION A 15 KV CANALIZACION DE OTRO SERVICIO

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

La disposición de los conductores dentro del ducto debe conservar su posición y adecuación a lo largo de su recorrido, asegurando que se mantenga la separación de los circuitos. Los empalmes y derivaciones de los conductores deben ser accesibles.

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

No se admite la instalación de canalizaciones (con excepción de las construidas espec íficamente para tal fin) o cables sobre el nivel del suelo terminado, Se entiende por “suelo terminado” el que habitualmente es pisado por las personas como resultado de su actividad habitual.

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

Para cables de enterramiento directo, el fondo de la zanja ser á una superficie firme, lisa, libre de discontinuidades y sin obstáculos. El cable se dispondr á a una profundidad mínima de 0,7 m respecto de la superficie del terreno. Como protección contra el deterioro mecánico, se utilizar án ladrillos o cubiertas y a una distancia entre 20 y 30 cm por encima del cable debe instalarse cintas de identificaci ón o señalización no degradables en un tiempo menor a la vida útil del cable enterrado.

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

- Los ductos se colocarán, con pendiente mínima del 1% hacia las cámaras de inspección, en una zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento mínimo de 0,7 m de relleno sobre el ducto. 0.70 METROS MINIMO

PENDIENTE MINIMA DEL 1%

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

Las uniones entre conductores deben asegurar la máxima hermeticidad posible, y no deben alterar su sección transversal interna. Cuando se utilicen ductos metálicos, estos deben ser galvanizados en caliente y estar conectados eléctricamente a tierra. Se instalarán dentro de ellos líneas completas, monofásicas o polifásicas con su conductor de puesta a tierra de protección. No se admitirá el tendido de los conductores de fase, neutro o de tierra separados del resto del circuito o formando grupos incompletos de fases, fase y neutro o fase y tierra por ductos metálicos .

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

Los cables subterráneos instalados debajo de construcciones deberán estar alojados en un ducto que salga como mínimo 0,30 m del perímetro de la construcción. Todas las transiciones entre tipos de cables, las conexiones a las cargas, o las derivaciones, deben realizarse en c ámaras o cajas de inspección que permitan mantener las condiciones y grados de protecci ón aplicables. Las dimensiones internas útiles de las cajas o cámaras de paso, derivación, conexión o salida serán adecuadas a las funciones específicas y permitirán el tendido en función de la sección de los conductores.

CAMARA DE REGISTRO

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ACOMETIDA EN MEDIA TENSION

Las canalizaciones subterráneas en ductos, deben tener cámaras de inspección que cumplan los requerimientos antes dichos, debi éndose instalar, en tramos rectos, a distancias no mayores a 40 metros, salvo cuando existan causas debidamente justificadas que exijan una distancia mayor, (por ejemplo, cruce de grandes avenidas), en cu yo caso deberá quedar asentado en la memoria o especificaci ón técnica del proyecto”.

MAXIMO 40 METROS ENTRE CAJAS

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SISTEMAS DE EMERGENCIA

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

SISTEMAS DE EMERGENCIA. Las edificaciones multifamiliares que tengan cargas críticas como ascensores deberán tener sistemas de emergencia que suplan la energía eléctrica en casos de falla del sistema normal de alimentación. El grupo electrógeno o planta de emergencia deberá poder arrancar con la carga de arranque de los motores de las cargas críticas. Se podrá dimensionar de forma tal que alimente toda o parte la carga, pero considerando la carga de motores de arranque.

Cálculo de Planta de Emergencia 2004.xls

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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN DISEÑO DE INSTALACIONES DE USO FINAL A LA LUZ DEL RETIE

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

EL RETIE Y EL DE DISEÑO ELECTRICO.

El RETIE y el CEC no siendo manuales de diseño, si no de seguridad, mal har ían en abordar el tema del Diseño Eléctrico y fijar parámetros en cuanto a contenidos y alcances de los mismos, SALVO EN LA SIMBOLOGÍA OBLIGATORIA A PLASMAR EN LOS PLANOS. Simbologia obligatoria.pdf Pero el tema de la responsabilidad que genera el Reglamento al Diseñador frente al Estado y frente a terceros, plantea que en lo sucesivo los diseños se documenten lo suficiente de manera tal que el Diseñador pueda afrontar cualquier reclamación por falencias en la construcción de su diseño.

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

EL RETIE Y EL DE DISEÑO ELECTRICO. No basta entonces presentar el diseño de planta de las instalaciones, si no que ser á necesario entregar otro tipo de documentación complementaria como detalles constructivos y las memorias de cálculos, las cuales deberán sustentar porque se seleccion ó tal o cual conductor, canalización y/o equipo, entre todas las posibilidades técnicas que se puedan tener. A manera de sugerencia se presenta la siguiente propuesta de contenido de los diseños. Contenido Proyecto Vivienda y otros.xls

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

OTROS CRITERIOS DE DISE ÑO DE INSTALCIONES DE USO FINAL DEBERAN ATEMPERARSE AL RETIE

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

OTROS CRITERIOS DE DISE ÑO. El RETIE y el CEC no siendo manuales de diseño, si no de seguridad, mal harían en abordar el tema del Diseño Eléctrico desde ópticas diferentes, pero el desarrollo tecnológico nos abre la puerta a diferentes enfoques, desde la ingeniería, para realizar los diseños eléctricos que incorporen las nuevas tecnologías tales como la dom ótica, o niveles más primarios como el manejo del encendido de la iluminaci ón mediante sensores, o el manejo de ciertas áreas de una instalación mediante centros de control especializados, como las alarmas para seguridad, etc.

COMITÉ DE PRODUCCION DE DOCUMENTACION TECNICA.

OTROS CRITERIOS DE DISE ÑO. Dependiendo de diferentes criterios, el diseño se deberá abordar desde la óptica de la ingeniería, pero, manteniendo los criterios de seguridad que exigen tanto el CEC como el RETIE. Este es el reto para los nuevos diseñadores que es necesario empezar a formar por fuera de las Universidades, ya que estas renunciaron a esta formación básica para Ingeniero.