Repositorio Institucional de Documentos
Abstract
El presente proyecto tiene como objeto la instalación eléctrica en Baja Tensión de un Colegio Público de Infantil y Primaria, cumpliendo la normativa vigente con el fin de obtener la autorización administrativa y de la ejecución de la instalación. Para satisfacer las necesidades, se ha procedido a realizar la memoria correspondiente con los cálculos de la instalación y un estudio básico de seguridad y salud, pliego de condiciones, presupuesto y los planos necesarios. Medina Ruiz, Alejandro; Santillán Lázaro, Ángel
Full text
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA MEMORIA PROYECTO FIN DE CARRERA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BT DE UN COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA AUTOR: Alejandro Medina Ruiz DIRECTOR: Ángel Santillán Lázaro ESPECIALIDAD: Electrónica CONVOCATORIA: Junio 2013
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1 ÍNDICE 1. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 5 2. OBJETO DEL PROYECTO ..................................................................................... 5 3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES5 4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ............................................................................. 6 4.1.UBICACION 4.2.DISTRIBUCION DEL EDIFICIO 4.3.DIMESION SUPERFICIAL 5. CARACTERISTICA DE LA INSTALACION ....................................................... 9 5.1.ACOMETIDA: 5.2.CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA: 5.3.DERIVACIÓN INDIVIDUAL: 5.4.DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCION: 6. INSTALACIONES INTERIORES ......................................................................... 11 6.1.CONDUCTORES: 6.2.IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES: 6.3.SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES: 6.4.EQUILIBRIO DE CARGAS: 6.5.RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA: 6.6.CONEXIONES: 6.7.SISTEMAS DE INSTALACIÓN: 6.7.1.PRESCRICIONES GENERALES: 6.7.2.CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES: 6.7.3.CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES: 6.7.4.CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS: 6.7.5.CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS: 6.7.6.CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 6.7.7.CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS: 6.7.8.CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS: 6.7.9.CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJAS O SOPORTE DE BANDEJAS: 7. PRESCRIPCIONES PARTICULARES ................................................................ 19
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2 7.1.ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD: 7.2.ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 7.2.1.ALUMBRADO DE SEGURIDAD: 7.2.2.ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO: 7.2.3.LUGARES QUE DEBERÁN INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 7.2.4.PRESCRIPCIONES PARA LOS APARATO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 7.3.PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL: 8. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES .......................................... 26 9. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ................................................. 27 9.1.CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES: 9.2.MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES: 9.3.SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN: 10. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ........ 29 10.1.PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS: 10.2.PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS: 11. PUESTA A TIERRA ................................................................................................ 31 11.1.UNIONES A TIERRA: 11.1.1.TOMAS DE TIERRA: 11.1.2.CONDUCTORES DE TIERRA: 11.1.3.BORNES PUESTA A TIERRA: 11.1.4.CONDUCTORES DE PROTECCIÓN: 11.2.CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD: 11.3.RESISTENCIAS DE LAS TOMAS DE TIERRA: 11.4.TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES: 11.5.SEPARACIÓN ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 11.6.REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA: 11.7.PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN: 12. RECEPTORES DE ALUMBRADO ...................................................................... 36 13. RECEPTORES A MOTOR .................................................................................... 37 14. TOMAS DE CORRIENTE ..................................................................................... 38 15. GRUPO ELECTRÓGENO EN PÚBLICA CONCURRENCIA ......................... 39
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 3 16. DESCRIPCION DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN .............................. 41 16.1.CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: 16.2.CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN: 16.2.1.CUADRO SECUNDARIO PLANTA 1ª : 16.2.2.CUADRO SECUNDARIO PLANTA 2ª : 16.2.3.CUADRO SECUNDARIO GIMNASIO : 16.2.4.CUADRO SECUNDARIO COCINA : 16.2.5.CUADRO SECUNDARIO LABORATORIO : 16.2.6.CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA : 16.2.7.CUADRO SECUNDARIO CALEFACCIÓN : 16.2.8.CUADRO SECUNDARIO SECRETARÍA : 16.2.9.CUADRO SECUNDARIO DE AULAS : 16.2.10.CUADRO SECUNDARIO DE AULA LOGOPEDA : 16.2.11.CUADRO SECUNDARIO DE AULA ORIENTADORA : 17. DESCRIPCION DE LOS CIRCUITOS Y LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN47 17.1.LÍNEAS DESDE EL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: 17.2.LÍNEAS DESDE EL GRUPO ELECTRÓGENO: 17.3.LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE PLANTA 1ª: 17.4.LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE PLANTA 2ª: 17.5.LÍNEAS DESDE EL CUADRO GIMNASIO: 17.6.LÍNEAS DESDE EL CUADRO COCINA: 17.7.LÍNEAS DESDE EL CUADRO LABORATORIO: 17.8.LÍNEAS DESDE EL CUADRO INFORMÁTICA: 17.9.LÍNEAS DESDE EL CUADRO CALEFACCIÓN: 17.10.LÍNEAS DESDE EL CUADRO SECRETARÍA: 17.11.LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE AULA: 17.12.LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE AULA DE MÚSICA: 17.13.LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE AULA LOGOPEDA: 17.14.LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE AULA ORIENTADORA: 18. RED DE TIERRA Y PARARRAYOS ................................................................... 75 19. RESUMEN DEL PRESUPUESTO......................................................................... 76 20. CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 77 ANEXO 1: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ................................................................... 79 1. Fórmulas: .................................................................................................................. 79
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 4 2. Demandas de Potencias: .......................................................................................... 83 3. Cálculos de las Líneas: ............................................................................................. 88 3.1.Derivación Individual: 3.2.Cuadro General: 3.3.Cuadro General Líneas Grupo Electrógeno: 3.4.Cuadro Planta 1ª: 3.5.Cuadro Planta 2ª: 3.6.Cuadros Aulas 12 pantallas: 3.7.Cuadros Aulas 8 pantallas: 3.8.Cuadro Gimnasio: 3.9.Cuadro Cocina: 3.10.Cuadro Laboratorio: 3.11.Cuadro Informática: 3.12.Cuadro Calefacción: 3.13.Cuadro Secretaría: 4. Resumen Cálculos de las Líneas: .......................................................................... 194 5. Cálculos Corrientes de Cortocircuito:.................................................................. 200 6. Cálculos de Puesta a Tierra: ................................................................................. 206 ANEXO 2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................... 208 1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. .......................... 208 2. DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR. ......................................................... 208 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. ............................. 210 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS. ............................................................................ 211 5. MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECIONES. .................... 212 6. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES. ......... 217 7. OTRAS ACTIVIDADES. ...................................................................................... 221 8. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. ............................................................................................................... 221 9. RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. ........... 222
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 5 1. ANTECEDENTES Se redacta el presente proyecto de “Instalación Eléctrica” de un colegio público de infantil y primaria a petición de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universitaria de Zaragoza (EINA), con domicilio social en la calle María de luna nº 3, Zaragoza, y a instancias de la consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Dicho colegio consta de tres plantas, con 24 aulas con capacidad para albergar de 480 a 720 alumnos, zonas comunes (biblioteca, gimnasio, etc.) y zonas de administración. 2. OBJETO DEL PROYECTO Este proyecto tiene por objeto exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas de acuerdo con la reglamentación vigente, que deben regir en el montaje de la instalación eléctrica correspondiente al proyecto “Instalación Eléctrica de Colegio Público de Infantil y Primaria”, con el fin de obtener la autorización administrativa y la de ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta lo preceptuado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 1973 y en las Instrucciones Técnicas Complementarias aparecidas posteriormente. 3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. Ley de Prevención de Riesgos Laborales según la ley 31/1995 de 8 de septiembre y su reglamento desarrollado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero sobre los servicios de prevención.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 6 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Reglamento de Calificación Ambiental. Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución Comercialización Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra incendios en los Edificios CTE-DB-SI. Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios. NBE-CA-88. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Normas particulares para las instalaciones eléctricas de la Compañía Eléctrica Endesa. 4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 4.1. UBICACION El colegio público “TORRERAMONA” se encuentra situado en la calle Batalla Lepanto nº 40, en el barrio de Las Fuentes, Zaragoza. 4.2. DISTRIBUCION DEL EDIFICIO El edificio consta de tres plantas (planta baja, planta primera y planta segunda), en el cual las plantas primera y segunda albergaran las aulas principales y dos bloques de servicios. La planta segunda tendrá un aula común y la planta primera dos aulas de apoyo. La planta baja estará compuesta en toda su dimensión por aulas y zona comunes como el gimnasio, biblioteca, laboratorio, salón de actos, aula informática y plástica. También estarán las zonas de administración como dirección, secretaria, salas de profesores y A.M.P.A.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 7 El edificio también cuenta con una pequeña cocina, para dar servicio de comedor, el cual se encuentra en la planta baja. 4.3. DIMESION SUPERFICIAL El terreno sobre el que se sitúa el colegio tiene forma rectangular con las siguientes dimensiones: 98 m de longitud y 70 m de anchura, lo que supone una superficie de 6860 m 2 . El colegio ocupa una parte del espacio del terreno, la superficie de base que ocupa el colegio es de 1566 m 2 , 1241 m 2 son del colegio que tiene tres plantas con una altura total de 10 m y 325 m 2 son del gimnasio con una altura de 5 m. El colegio también cuenta con un pequeño parking de 400 m 2 , la mayoría del resto del espacio del terreno, lo ocupa el recreo 4396 m 2 . La superficie útil del edificio son 3439,8 m 2 , 1188,2 m 2 de la planta baja y 1125,8 m 2 para planta primera y 1125,8 m 2 para planta segunda. La distribución de la superficie de cada planta se va a desarrollar en las tablas que se muestran a continuación: PLANTA BAJA SUPERFICIE ÚTIL COCINA 19,16 m 2 COMEDOR 78,76 m 2 LABORATORIO 97,92 m 2 SALON DE ACTOS 87,84 m 2 AULA INFORMÁTICA 43,2 m 2 SALA DE PROFESORES 44,64 m 2 BIBLIOTECA 64,36 m 2 AULA PLÁSTICA 46,44 m 2 ALMACEN 119,4 m 2 ZONA CALEFACIÓN 48,5 m 2 ZONA ADMINISTRACIÓN 138 m 2 ASEOS 45,34 m 2 ZONAS COMUNES 354 m 2 TOTAL 1188,2 m 2
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 8 PLANTA PRIMERA SUPERFICIE ÚTIL AULA 1 62,4 m 2 AULA 2 62,4 m 2 AULA 3 62,4 m 2 AULA 4 62,4 m 2 AULA 5 62,4 m 2 AULA 6 62,4 m 2 AULA 7 62,4 m 2 AULA 8 62,4 m 2 AULA 9 62,4 m 2 AULA 10 62,4 m 2 AULA 11 62,4 m 2 AULA 12 62,4 m 2 AULAS APOYO 62,4 m 2 ASEOS 60 m 2 ZONAS COMUNES 254,6 m 2 TOTAL 1125,8 m 2 PLANTA SEGUNDA SUPERFICIE ÚTIL AULA 13 62,4 m 2 AULA 14 62,4 m 2 AULA 15 62,4 m 2 AULA 16 62,4 m 2 AULA 17 62,4 m 2 AULA 18 62,4 m 2 AULA 19 62,4 m 2 AULA 20 62,4 m 2 AULA 21 62,4 m 2 AULA 22 62,4 m 2 AULA 23 62,4 m 2 AULA 24 62,4 m 2 AULA MÚSICA 62,4 m 2 ASEOS 60 m 2 ZONAS COMUNES 254,6 m 2 TOTAL 1125,8 m 2
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 15 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 16 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 6.7.3. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES: Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquella. Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 17 otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 6.7.4. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS: Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en las instrucciones ITC-BT-07 e ITC.BT-21. 6.7.5. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS: Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 6.7.6. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V. Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama. Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire. La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 18 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 6.7.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS: La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre accesible. 6.7.8. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS: Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 19 Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm 2 serán, como mínimo, de 6mm. Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes. Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo. 6.7.9. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJAS O SOPORTE DE BANDEJAS: Solo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460-5-52. 7. PRESCRIPCIONES PARTICULARES Según la ITC-28 sobre locales de pública concurrencia, se aplicará esta denominación a:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 20 Locales de espectáculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. El edificio de nuestro proyecto será considerado como un centro de enseñanza, independientemente de su capacidad será considerado como local de pública concurrencia. Esto hace que el reglamento nos obligue, según el ITC 28, a garantizarla correcta instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad. 7.1. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD: La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. En la automática la puesta en servicio no depende de la intervención de un operador. Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes categorías: Sin corte: la alimentación puede estar asegurada de forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición. Con corte muy breve: alimentación disponible en 0,15 segundos como máximo. Con corte breve: alimentación disponible en 0,5 segundos como máximo. Con corte mediano: alimentación disponible en 15 segundos como máximo. Con corte largo: alimentación disponible en más de 15 segundos. Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 21 Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento. Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: Baterías de acumuladores. Generadores independientes. Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal. Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones: Se instalaran en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. El emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. No se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución publica, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, esta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad. Fuente propia de energía es la que está constituida por baterías de acumulación, aparatos autónomos o grupos electrógenos. La puesta en funcionamiento se realizara al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo). Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado):
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 22 Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. Estaciones de viajeros y aeropuertos. Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. Establecimientos comerciales o agrupaciones de estos en centros comerciales de más de 2.000 m2 de superficie. Estadios y pabellones deportivos. 7.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA: Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 7.2.1. ALUMBRADO DE SEGURIDAD: Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Solo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía este constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. Alumbrado de evacuación. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 23 Alumbrado ambiente o anti-pánico. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 2 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. Alumbrado de zonas de alto riesgo. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 7.2.2. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO: Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 7.2.3. LUGARES QUE DEBERÁN INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: Con alumbrado de seguridad. Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia: a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. c) En los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 24 d) En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. h) En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. i) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. j) A menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. k) A menos de 2 m de cada cambio de nivel. l) A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. m) A menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. n) En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionara una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. Solo se instalara alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran. Con alumbrado de reemplazamiento. En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionara una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionara un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 7.2.4. PRESCRIPCIONES PARA LOS APARATO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. Estos aparatos deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062. Luminaria alimentada por fuente central. Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Estas luminarias deberán cumplir la norma UNE-EN 60.598-2-22.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 31 Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia U Donde: Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial residual es la corriente diferencialresidual asignada. U es la tensión de contacto limite convencional (50 o 24V). 11. PUESTA A TIERRA Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 11.1. UNIONES A TIERRA:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 32 11.1.1. TOMAS DE TIERRA: Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: Barras, tubos; Pletinas, conductores desnudos; Placas; Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 11.1.2. CONDUCTORES DE TIERRA: La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Protegido contra la corrosión Según apartado 11.1.4. conductores de protección 6 mm 2 Cu 16 mm 2 Acero Galvanizado No protegido contra la corrosión 25 mm 2 Cu 50 mm 2 Hierro * La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 11.1.3. BORNES PUESTA A TIERRA:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 33 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: Los conductores de tierra. Los conductores de protección. Los conductores de unión equipotencial principal. Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 11.1.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN: Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase S f (mm 2 ) Sección conductores protección S p (mm 2 ) S f 16 16 < S f 35 S f > 35 S p = S f S p = 16 S p = S f /2 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. Como conductores de protección pueden utilizarse: conductores en los cables multiconductores, o conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados. Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. Cuando la alimentación se suministra a través de cables colectores, barras colectoras o conjuntos de anillos colectores, el conductor de protección debe tener un anillo colector individual o una barra colectora, cuyos soportes sean claramente visibles y distinguibles de aquellos de los anillos o barras colectoras activos.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 34 En lugares donde haya gases corrosivos, humedad o polvo, deben tomarse medidas especiales en los anillos, barras o carriles colectores utilizados como conductores de protección. Los conductores de protección no deben transportar ninguna corriente cuando funcionen normalmente. No tienen que instalarse mediante soportes deslizantes sobre aislantes. Los aparatos de elevación deben conectarse a los conductores de protección no admitiéndose ruedas o rodillos para su conexión. Los colectores para conductores de protección que no serán intercambiables con los demás colectores. 11.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD: El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm2 si es de cobre. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 11.3. RESISTENCIAS DE LAS TOMAS DE TIERRA: El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor 50 V en los demás casos. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurara la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 11.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES: Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 35 11.5. SEPARACIÓN ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: Se verificara que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerara que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. Solo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 11.6. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA: Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuara la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno este más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararan con carácter urgente los defectos que se encuentren.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 36 En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, estos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 11.7. PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN: Se instalara en la solera de edificio con toma de tierra a base de electrodos Ac- Cu de 1x50 mm2 enterrado a una profundidad de 80 cm. Se añadirán al electrodo picas de acero cobreado. La resistencia a tierra será inferior a 5 a. Dicha comprobación se realizara desde el puente de comprobación a instalar. En el apartado 18 de la presente memoria se explica con más detalle la red de tierras y pararrayos instalados en el edificio. 12. RECEPTORES DE ALUMBRADO Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 37 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. ALUMBRADO LAMPARA CANTIDAD POTENCIA (W) POTENCIA TOTAL (W) Pantalla fluorescente estanca 2x58 W T-5 58W/840 532 116 61712 Pantalla fluorescente estanca 2x36 W T-5 36W/840 4 72 288 Pantalla fluorescente techo desmontable 4x18 W T-5 18W/840 22 72 1584 Downlight 2x26 W 26W/840 57 52 2964 Lámpara tortuga 23W bajo consumo 20 23 460 Luminaria de emergencia 1 tubo 70 lum 6W 83 6 498 Luminaria de emergencia 2 tubo 205 lum 6W-G5 48 6 288 Foco exterior 1x250W SON-TPP 250W/220 E40 4 250 1000 Foco exterior 1x400W SON-TPP 400W/220 E40 4 400 1600 TOTAL 70394 13. RECEPTORES A MOTOR Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 38 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 De 5 kW a 15 kW: 2 Más de 15 kW: 1,5 En los locales de pública concurrencia cuando los motores sean de una potencia mayor de 5.5 CV estarán dotados de un arrancador estrella-triangulo y en el circuito se instalara un magnetotérmico con curva como mínimo 7 a 10 veces la intensidad nominal, así como un diferencial. MÁQUINAS POTENCIA (W) Aire Acondicionado 6000 Calefacción 10000 Lavavajillas 7000 Frigorífico- Congelador 2500 Extractor Cocina 750 14. TOMAS DE CORRIENTE En cuanto a las tomas de corriente de la instalación se ha previsto una potencia para las tomas de corriente normal de 500W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,3. A las tomas de los proyectores se ha previsto una potencia para las tomas de corriente normal de 350W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,3. Para todas las tomas de corriente de la sala de profesores se ha previsto una potencia de 3000W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,5 y para todas las tomas del salón de actos de 1000W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,5.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 39 Se ha previsto una potencia de 1500W monofásica para las tomas de cada puesto de trabajo del laboratorio con un factor de simultaneidad de 0,8 y para las tomas de cada puesto de la sala de informática la potencia prevista será de 1300W monofásica con un factor de simultaneidad de 1. Con respecto a secretaria la potencia por puesto de trabajo será de 1500W monofásica con un factor de simultaneidad de 1, en la dirección la potencia por puesto de trabajo será de 1000W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,6 y para reprografía la potencia por puesto de trabajo será de 3000W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,5. Para las tomas de corriente de los termos, frigorífico y lavavajillas, la potencia prevista será igual a la potencia del receptor, para la del lavavajillas será trifásica. También se ha dispuesto de una tomas de corriente en la cocina para utensilios adicionales con una potencia prevista de 2000W monofásica con un factor de simultaneidad de 0,3. Los conductores para estos circuitos serán de 2.5 mm 2 y las protecciones serán interruptores magnetotérmicos de 16 amperios. En cuanto a las bases de toma de corriente se instalaran del tipo Schuko (II+T) de 16 amperios de superficie con un IP40 como mínimo excepto en zonas húmedas (baños, vestuarios y zona calefacción) que serán estancas de IP55como mínimo. En casos especiales las bases se colocaran sobre canal. Toma de Corriente Potencia toma (W) Coeficiente Simultaneidad Normal 500 0,3 Proyector 350 0,3 Sala de Profesores 3000 0,5 Salón de Actos 1000 0,5 Puesto Laboratorio 1500 0,8 Puesto Informática 1300 1 Puesto Secretaria 1500 1 Puesto Dirección 1000 0,6 Puesto Reprografía 3000 0,5 Termo 35 litros 1400 1 Termo 100 litros 2000 1 Frigorífico-congelador 2500 1 Auxiliar Cocina 2000 0,3 Lavavajillas Trifásico 7000 0,5 15. GRUPO ELECTRÓGENO EN PÚBLICA CONCURRENCIA El recinto que contenga el grupo electrógeno cumplirá las prescripciones para local de riesgo especial medio, según el CTE. Los cuadros de contadores tendrán características EI-120 y las puertas EI-60. Este recinto al igual que los que contengan motores de combustión interna para cualquier potencia, dispondrá de un sistema de extinción de incendios según Reglamento.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 40 Instalaciones Protección Incendios. El suministro de socorro del grupo electrógeno realizara automáticamente su puesta en marcha con un tiempo de reacción menor de 7 seg al fallo de suministro eléctrico, si la tensión de red desciende un 15%, fallar una fase o que haya un desequilibrio entre fases mayor del 10%. La conmutación grupo-red se llevara a cabo por contactores o interruptores automáticos tetrapolares con enclavamiento eléctrico o mecánico cuyo dimensionamiento y maniobras estarán establecidas por el fabricante del grupo. La protección eléctrica del grupo electrógeno se ejecutara mediante un interruptor magnetotérmico general de intensidad correspondiente a la carga del grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos que componen la instalación conectada al mismo y teniendo en cuenta que la potencia no sea superior a la nominal del grupo electrógeno. Se conectara a tierra el armazón del grupo y el cuadro de mando, el neutro del grupo se efectuara con tierra independiente de masas, a una distancia de 20 m y mediante cable aislado 0.6/1 KV. El lugar elegido para la ubicación del grupo electrógeno es una habitación en la zona de calefacción, que es una zona separada de la zona funcional del colegio, con una entrada propia para personal autorizado (ver planos adjuntos), este recinto cumplirá con todas las prescripciones de local de riesgo especial medio. El grupo electrógeno elegido para la instalación es de la marca GESAN ref. DPAS 35E ME diésel automático insonorizado, 30KVA, peso 1235 kg. El sistema de conmutación lo tiene incluido el grupo por lo que la conmutación a suministro de socorro se hará directamente desde el. La línea de suministro de socorro que va del grupo electrógeno al cuadro general de distribución se llevara bajo tubo en montaje superficial o empotrado en obra y los conductores serán de cobre del tipo RZ1-K (AS+) con una sección 4x16 mm 2 + TTx16 mm 2 Cu con una resistencia al fuego RF-120. A continuación se describen las cargas conectadas al grupo en caso de fallo: Alumbrado de pasillo y escalera planta 2ª. Alumbrado de pasillo y escalera planta 1ª. Alumbrado de pasillo y escalera planta baja. Alumbrado vestíbulo planta baja. Tipo de Carga Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) Pantalla fluorescente estanca 2x58 W 67 7772 13989,6 Pantalla fluorescente estanca 2x36 W 4 288 518,4 Downlight 2x26 W 4 208 374,4 TOTAL 8268 14882,4
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 47 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 20 A, 6 kA., en cabecera. 2 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. 2 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 16 A, 6 kA. 2 Interruptores diferenciales II, 40A, 30mA. 17. DESCRIPCION DE LOS CIRCUITOS Y LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 17.1. LÍNEAS DESDE EL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: Desde el Cuadro General de Baja Tensión se alimentaran los diversos cuadros secundarios de fuerza y alumbrado, así como los circuitos de fuerza y alumbrado de esta planta. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro general de baja tensión, siendo estos: Circuito LCP1. Línea Cuadro Planta 1ª. Este circuito alimenta al cuadro de distribución de la planta 1ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 63 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 80 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 40,435 kVA. El cable de conexión será 4x25 mm 2 + TT 1x16 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito LCP2. Línea Cuadro Planta 2ª. Este circuito alimenta al cuadro de distribución de la planta 2ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 63 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 80 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 39,041 kVA. El cable de conexión será 4x25 mm 2 + TT 1x16 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito LCGIM. Línea Cuadro Gimnasio. Este circuito alimenta al cuadro de distribución de la zona del Gimnasio, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 7,67 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT 1x6 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 48 Circuito LCCOC. Línea Cuadro Cocina. Este circuito alimenta al cuadro de distribución de la cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 32 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 20,785 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT 1x10 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito LCLAB. Línea Cuadro Laboratorio. Este circuito alimenta al cuadro del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 11,692 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT 1x6 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito LCINF. Línea Cuadro Informática. Este circuito alimenta al cuadro del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 10,472 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT 1x6 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito LCCAL. Línea Cuadro Calefacción. Este circuito alimenta al cuadro de distribución la zona de Calefacción, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 32 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 11,353 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT 1x10 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito LCSEC. Línea Cuadro Secretaría. Este circuito alimenta al cuadro de distribución de la zona de secretaría y dirección, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 40 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 63 A, con bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 13,582 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT 1x10 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. Circuito L1PB1. Alumbrado Biblioteca 1. Este circuito alimenta parte del alumbrado de la Biblioteca, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,392 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L1PB2. Alumbrado Biblioteca 2. Este circuito alimenta parte del alumbrado de la Biblioteca, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,392 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 49 Circuito L2PB. Alumbrado Plástica. Este circuito alimenta el alumbrado del aula de Plástica, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3PB. Alumbrado Aseo 1. Este circuito alimenta el alumbrado del Aseo 1 de la planta baja y del alumbrado cuarto debajo de la escalera , a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,67 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4PB. Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta el alumbrado de emergencia de la zona de la planta baja de los circuitos anteriores, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,04 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L5PB. Alumbrado Educación Física. Este circuito alimenta el alumbrado del aula de Educación Física, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,464 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L6PB. Alumbrado A.M.P.A. Este circuito alimenta el alumbrado de la sala del A.M.P.A., a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,928 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7PB1. Alumbrado Almacén 1. Este circuito alimenta parte del alumbrado del Almacén, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,16 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7PB2. Alumbrado Almacén 2. Este circuito alimenta parte del alumbrado del Almacén, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,16 kVA.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 50 El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L8PB. Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta el alumbrado de emergencia de la zona de la planta baja de los circuitos anteriores, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,04 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L9PB. Alumbrado Sala Profesores. Este circuito alimenta el alumbrado de la sala de Profesores, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L10PB. Alumbrado Aseo 2. Este circuito alimenta el alumbrado del Aseo 2 de la planta baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,087 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L11PB1. Alumbrado Salón de Actos 1. Este circuito alimenta parte del alumbrado del Salón de Actos, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L11PB2. Alumbrado Salón de Actos 2. Este circuito alimenta parte del alumbrado del Salón de Actos, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,448 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L12PB. Alumbrado Emergencia 3. Este circuito alimenta el alumbrado de emergencia de la zona de la planta baja de los circuitos anteriores, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,053 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 51 Circuito L13PB. Tomas Corriente Biblioteca. Este circuito alimenta las tomas de corriente de la Biblioteca, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L14PB. Tomas Corriente Plástica-A.M.P.A. Este circuito alimenta las tomas de corriente del aula de Plástica y la sala del A.M.P.A., a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L15PB. Tomas Corriente Aseo 1. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Aseo 1 de la planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L16PB. Tomas Corriente Almacén. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Almacén, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L17PB. Tomas Corriente Educación Física. Este circuito alimenta las tomas de corriente de la sala de Educación Física, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L18PB. Tomas Corriente Vestíbulo. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L19PB. Tomas Corriente Sala Profesores. Este circuito alimenta las tomas de corriente de la sala de Profesores, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 52 ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L20PB. Tomas Corriente Salón de Actos. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Salón de Actos, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L21PB. Tomas Corriente Aseo 2. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Aseo 2 de la planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L202PB. Toma Corriente Termo. Este circuito alimenta la toma de corriente del Termo eléctrico de la planta baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 1,4 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito LEXT1. Alumbrado Exterior Porche. Este circuito alimenta el alumbrado exterior del Porche del edificio del Gimnasio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,311 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito LEXT2. Alumbrado Exterior Fachada. Este circuito alimenta el alumbrado exterior de la fachada del edificio por delante y por los laterales, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 2 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector y con cable multiconductor (manguera 3x2,5 mm 2 ) directamente sobre pared de la última caja de derivación al foco en el exterior. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito LEXT3. Alumbrado Exterior Patio. Este circuito alimenta el alumbrado exterior de la fachada del edificio por detrás que da al patio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 10 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 3,2 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT 1x4 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector y con cable multiconductor (manguera 3x4 mm 2 ) directamente sobre pared de la última caja
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 53 de derivación al foco en el exterior. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito LGE1. Línea Red-Grupo Electrógeno. Este circuito va desde el cuadro general al cuadro de conmutación del grupo electrógeno, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 10 kA. de poder de corte. La potencia de cálculo se ha definido en 30 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT 1x16 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. 17.2. LÍNEAS DESDE EL GRUPO ELECTRÓGENO: Circuito LGE2. Línea Grupo Electrógeno-Cuadro General. Este circuito va desde el cuadro de conmutación del grupo electrógeno a las líneas que alimenta en el cuadro general, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 10 kA. de poder de corte. La potencia de cálculo se ha definido en 30 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT 1x16 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L1PAS1. Alumbrado Pasillos y Escaleras 1 Planta 2ª. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta 2ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L1PAS2. Alumbrado Pasillos y Escaleras 1 Planta 1ª. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta 1ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L1PAS3. Alumbrado Pasillos y Escaleras 1 Planta Baja. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L2PAS. Alumbrado Vestíbulo 1. Este circuito alimenta parte del alumbrado del vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 54 compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,928 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3PAS. Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta parte del alumbrado de emergencia del pasillo, las escaleras y vestíbulo del edificio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,1 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4PAS1. Alumbrado Pasillos y Escaleras 2 Planta 2ª. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta 2ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4PAS2. Alumbrado Pasillos y Escaleras 2 Planta 1ª. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta 1ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,68 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4PAS3. Alumbrado Pasillos y Escaleras 2 Planta Baja. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L5PAS. Alumbrado Vestíbulo 2. Este circuito alimenta parte del alumbrado del vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,928 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L6PAS. Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta parte del alumbrado de emergencia del pasillo, las escaleras y vestíbulo del edificio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,094 kVA. El cable de conexión será 2x1,5
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 55 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7PAS1. Alumbrado Pasillos y Escaleras 3 Planta 2ª. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta 2ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,68 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7PAS2. Alumbrado Pasillos y Escaleras 3 Planta 1ª. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta 1ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7PAS3. Alumbrado Pasillos y Escaleras 3 Planta Baja. Este circuito alimenta parte del alumbrado del pasillo y las escaleras de la planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,392 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L8PAS. Alumbrado Vestíbulo 3. Este circuito alimenta parte del alumbrado del vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,112 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L9PAS. Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta parte del alumbrado de emergencia del pasillo, las escaleras y vestíbulo del edificio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con cuatro líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,094 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. 17.3. LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE PLANTA 1ª: Desde el Cuadro Planta 1ª se alimentaran los diversos cuadros de aulas secundarios, así como los circuitos de fuerza y alumbrado de esta planta.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 56 Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro de Planta 1ª, siendo estos: Circuito LCA123. Líneas de los Cuadros de Aula 1, 2 y 3. Este circuito alimenta a los cuadros de las Aulas 1, 2 y 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte. La potencia de cálculo se ha definido en 8,305 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT 1x6 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y cada fase ira asignada un aula diferente, compartiendo el neutro. Circuito LCA456LOG. Líneas de los Cuadros de Aula 4, 5, 6 y Logopeda. Este circuito alimenta a los cuadros de las Aulas 4, 5, 6 y la de Logopeda, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte. La potencia de cálculo se ha definido en 10,385 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT 1x6 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y cada fase ira asignada un aula diferente, compartiendo el neutro. Circuito LCA789. Líneas de los Cuadros de Aula 7, 8 y 9. Este circuito alimenta a los cuadros de las Aulas 7, 8 y 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte. La potencia de cálculo se ha definido en 8,305 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT 1x6 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y cada fase ira asignada un aula diferente, compartiendo el neutro. Circuito LCA101112ORI. Líneas de los Cuadros de Aula 10, 11, 12 y Orientadora. Este circuito alimenta a los cuadros de las Aulas 10, 11, 12 y la de la orientadora, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte. La potencia de cálculo se ha definido en 10,385 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT 1x4 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y cada fase ira asignada un aula diferente, compartiendo el neutro. Circuito L1P1. Alumbrado Aseo 1. Este circuito alimenta el alumbrado del Aseo 1 de la planta 1ª, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,4 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 63 Circuito L5CCOC. Tomas Corriente Frigorífico-Congelador. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Frigorífico y Congelador de la cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 3,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7CCOC. Tomas Corriente Cocina. Este circuito alimenta las tomas de corriente de la Cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,75 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L8CCOC. Tomas Corriente Comedor. Este circuito alimenta las tomas de corriente del Comedor, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L9CCOC. Toma Corriente Campana Extractora. Este circuito alimenta la Campana Extractora de la cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,352 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L10CCOC. Toma Corriente Calentador de Comida. Este circuito alimenta las toma de corriente del equipo Calentador de Comida de la cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L6CCOC. Toma Corriente Lavavajillas. Este circuito alimenta las toma de corriente del Lavavajillas de la cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 5,469 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 64 17.7. LÍNEAS DESDE EL CUADRO LABORATORIO: Desde el Cuadro Laboratorio se alimentaran los circuitos de fuerza y alumbrado del laboratorio. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro del Laboratorio, siendo estos: Circuito L1CLAB1. Alumbrado Laboratorio 1. Este circuito alimenta la mitad del alumbrado del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L1CLAB12. Alumbrado Laboratorio 2. Este circuito alimenta la mitad del alumbrado del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L2CLAB. Alumbrado Emergencia Laboratorio. Este circuito alimenta el alumbrado de Emergencia del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,007 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3CLAB. Tomas Corriente Laboratorio 1. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 1 del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4CLAB. Tomas Corriente Laboratorio 2. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 2 del Laboratorio, a través de un interruptor automático
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 65 magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L5CLAB. Tomas Corriente Laboratorio 3. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 3 del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L6CLAB. Tomas Corriente Laboratorio 4. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 4 del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7CLAB. Tomas Corriente Laboratorio 5. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 5 del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L8CLAB. Tomas Corriente Laboratorio 6. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 1 del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L9CLAB. Tomas Corriente Laboratorio Profesor. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto del profesor del Laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,5 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L10CLAB. Tomas Corriente Proyector. Este circuito alimenta las tomas de corriente del sistema de proyección del laboratorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,219 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 66 17.8. LÍNEAS DESDE EL CUADRO INFORMÁTICA: Desde el Cuadro Informática se alimentaran los circuitos de fuerza y alumbrado del Aula de Informática. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro de Informática, siendo estos: Circuito L1CINF. Alumbrado Informática. Este circuito alimenta el alumbrado del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L2CINF. Alumbrado Emergencia Informática. Este circuito alimenta el alumbrado de Emergencia del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,007 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3CINF. Tomas Corriente Informática 1. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 1 del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4CINF. Tomas Corriente Informática 2. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 2 del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 67 Circuito L5CINF. Tomas Corriente Informática 3. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 3 del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L6CINF. Tomas Corriente Informática 4. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 4 del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7CINF. Tomas Corriente Informática 5. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 15 del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L8CINF. Tomas Corriente Informática 6. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 6 del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L9CINF. Tomas Corriente Informática Profesor. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto del profesor del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,625 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L10CINF. Tomas Corriente Proyector. Este circuito alimenta las tomas de corriente del sistema de proyección del aula de Informática, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,219 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 68 17.9. LÍNEAS DESDE EL CUADRO CALEFACCIÓN: Desde el Cuadro Calefacción se alimentaran los circuitos de fuerza y alumbrado de zona de la Calefacción. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro de Calefacción, siendo estos: Circuito L1CCAL. Alumbrado Calefacción. Este circuito alimenta el alumbrado de la zona de la Calefacción, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,928 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L2CCAL. Alumbrado Emergencia Calefacción. Este circuito alimenta el alumbrado de Emergencia de la zona de Calefacción, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,02 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3CCAL. Tomas Corriente Zona Calefacción. Este circuito alimenta las tomas de corriente de la zona de Calefacción, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4CCAL. Toma Corriente Equipo Calefacción. Este circuito alimenta las toma de corriente del equipo de la Calefacción, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será cable multipolar 5x4 mm 2 con TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 69 17.10. LÍNEAS DESDE EL CUADRO SECRETARÍA: Desde el Cuadro Calefacción se alimentaran los circuitos de fuerza y alumbrado de zona de Secretaría y Dirección. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro de Secretaría, siendo estos: Circuito L1CSEC. Alumbrado Dirección. Este circuito alimenta el alumbrado de Dirección, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,44 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L2CSEC. Alumbrado Secretaría. Este circuito alimenta el alumbrado de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,728 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3CSEC. Alumbrado Reprografía. Este circuito alimenta el alumbrado de Reprografía, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,232 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4CSEC. Alumbrado Emergencia Zona Secretaría. Este circuito alimenta el alumbrado de Emergencia de la zona de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con tres líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,33 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 70 Circuito L5CSEC. Tomas Corriente Secretaría 1. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 1 de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L6CSEC. Tomas Corriente Secretaría 2. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 2 de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L7CSEC. Tomas Corriente Secretaría 3. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 3 de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L8CSEC. Tomas Corriente Secretaría 4. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 4 de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L9CSEC. Tomas Corriente Dirección 1. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 1 de Dirección, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,75 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L10CSEC. Tomas Corriente Dirección 2. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 2 de Dirección, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,75 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L11CSEC. Tomas Corriente Reprografía 1. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 1 de Reprografía, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 71 RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L12CSEC. Tomas Corriente Reprografía 2. Este circuito alimenta las tomas de corriente del puesto 2 de Reprografía, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L13CSEC. Tomas Corriente S.A.I. Este circuito alimenta las tomas de corriente del S.A.I., a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 25 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 6 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT 1x4 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L14CSEC. Aire Acondicionado. Este circuito alimenta la máquina del Aire Acondicionado d la zona de Secretaría, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 9,375 kVA. El cable de conexión será con cable multipolar 5x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. 17.11. LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE AULA: Desde el Cuadro del Aula se alimentaran los circuitos de fuerza y alumbrado del Aula. Las líneas desde el cuadro de Aula serán igual para todas las aulas desde la 1 a la 24. Entonces solo se va a explicar un cuadro de forma genérica, en el que la “X” se refiere al número de aula. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados. A continuación se describen los circuitos que parten desde el cuadro del Aula, siendo estos: Circuito L1CAX. Alumbrado Aula X 1. Este circuito alimenta dos tercios del alumbrado del aula, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 1,856 kVA. El
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 72 cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L2CAX. Alumbrado Aula X 2. Este circuito alimenta un tercio del alumbrado del aula, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,928 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L3CAX. Alumbrado Emergencia Aula X. Este circuito alimenta el alumbrado de Emergencia del aula, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con dos líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,007 kVA. El cable de conexión será 2x1,5 mm 2 + TT 1x1,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L4CAX. Tomas Corriente Aula X. Este circuito alimenta las tomas de corriente del aula, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,15 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. Circuito L5CAX. Tomas Corriente Proyector Aula X. Este circuito alimenta las tomas de corriente del sistema de proyección del aula, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA compartido con otra líneas más. La potencia de cálculo se ha definido en 0,131 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT 1x2,5 mm 2 , en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevara bajo tubo protector. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados y desde las cajas de derivación. 17.12. LÍNEAS DESDE EL CUADRO DE AULA DE MÚSICA: Desde el Cuadro del Aula de Música se alimentaran los circuitos de fuerza y alumbrado del Aula. Todos los conductores serán de cobre RZ1 0,6/1 kV, antillama, no propagadores de incendios, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, nulo en corrosivos y exentos o cero halógenos, cumpliendo las normas UNE-EN 50265-1 y 2-1, UNE 20432-3 y UNE 20427-1, UNE EN 50268-1 y 2, Pr. UNE 21174, UNE-EN 50267-1, UNE-EN 50267-2.3, UNE-EN-50267-2.1, bajo tubo protector de PVC en montaje superficial o empotrados en obra. Los circuitos contaran con protección magnetotérmica y diferencial, de acuerdo a lo establecido en los diversos planos. Se llevara conductor de tierra a todos los elementos consumidores. Las secciones de los conductores se establecen igualmente en planos. Las conexiones se realizaran mediante terminales homologados.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 79 ANEXO 1: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 1. Fórmulas: Emplearemos las siguientes formulas: •Sistema Trifásico !!!"#$%& Simplificada esta formula "#$%&' !! ' •Sistema Monofásico ( ( !!!"#$%& Simplificada esta formula ( "#$%&' !! ' En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Vatios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. k = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica o Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos = Coseno de fi. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 80 Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. •Fórmula Conductividad Eléctrica ) * **(! +,-(!. ,,!+,/-,!.+ / 0 . 1 En donde: K = Conductividad del conductor a la temperatura T. r = Resistividad del conductor a la temperatura T. r20 = Resistividad del conductor a 20ºC. - Cu = 0.018 - Al = 0.029 a = Coeficiente de temperatura: - Cu = 0.00392 - Al = 0.00403 T = Temperatura del conductor (ºC). T0 = Temperatura ambiente (ºC): - Cables enterrados = 25ºC - Cables al aire = 40ºC Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): - XLPE, EPR = 90ºC - PVC = 70ºC I = Intensidad prevista por el conductor (A). Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). •Fórmula Cortocircuito $ 2$ Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 81 U: Tensión trifásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 3$ 4 (2$ Siendo, IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U F : Tensión monofásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen más la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 2$+$ 1 $ 1 . 51 6 Siendo, Rt: R1 + R2 +................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) Xt: X1 + X2 +.............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) X = Xu · L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. CR: Coeficiente de resistividad. K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. n: nº de conductores por fase. $% 1 3 1 Siendo, tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 82 S: Sección de la línea en mm². IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. $7%$87%9# 3 1 Siendo, tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. / !:; 4 ( 4< =+ :> 0 . 1 + !!! 0 . 1 Siendo, Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) U F : Tensión de fase (V) k: Conductividad S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. n: nº de conductores por fase Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. I F5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. * Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B IMAG = 5 In CURVA C IMAG = 10 In CURVA D Y MA IMAG = 20 In
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 83 2. Demandas de Potencias: A continuación vamos a detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. Estarán especificadas para el cuadro general y los diferentes cuadros secundarios. •Cuadro General: LINEA Potencia (W) LCP1 49099,2 LCP2 47408 LCGIM 10866 LCCOC 22085,2 LCLAB 14196,8 LCINF 11126,4 LCCAL 11353,2 LCSEC 23090 L1PB1 1252,8 L1PB2 1252,8 L2PB 1670,4 L3PB 603 L4PB 36 L5PB 417,6 L6PB 835,2 L7PB1 1044 L7PB2 1044 L8PB 36 L9PB 1670,4 L10PB 979,2 L11PB1 1670,4 L11PB2 1303,2 L12PB 48 L13PB 150 L14PB 150 L15PB 150 L16PB 150 L17PB 150 L18PB 150 L19PB 1500 L20PB 500 L21PB 150 L22PB 1400 L1PAS1 1670,4 L1PAS2 1670,4 L1PAS3 1670,4
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 84 LINEA Potencia (W) L2PAS 835,2 L3PAS 90 L4PAS1 1670,4 L4PAS2 1512 L4PAS3 1670,4 L5PAS 835,2 L6PAS 84 L7PAS1 1512 L7PAS2 1670,4 L7PAS3 1252,8 L8PAS 1000,8 L9PAS 84 LEXT1 786,6 LEXT1 1800 LEXT1 2880 TOTAL 230208,4 •Cuadro Secundario Planta 1ª: LINEA Potencia (W) LCA123 10084,8 LCA456LOG 12611,2 LCA789 10084,8 LCA1011120RI 12611,2 L1P1 1400 L2P1 36 L3P1 500 L4P1 1400 TOTAL 48728 •Cuadro Secundario Planta 2ª: LINEA Potencia (W) LCA131415 10084,8 LCA161718 10084,8 LCA192021 10084,8 LCA222324MUS 13446,4 L1P2 1400 L2P2 36 L3P2 500 L4P2 1400 TOTAL 47036,8
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 85 •Cuadro Secundario Aulas 12 Pantallas: LINEA Potencia (W) L1CAX 928 L2CAX 464 L3CAX 6 L4CAX 500 L5CAX 350 TOTAL 2248 •Cuadro Secundario Aulas 8 Pantallas: LINEA Potencia (W) L1CAX 928 L2CAX 6 L3CAX 500 L4CAX 350 TOTAL 1784 •Cuadro Secundario Gimnasio: LINEA Potencia (W) L1CGIM 696 L2CGIM 116 L3CGIM 348 L4CGIM 36 L5CGIM 696 L6CGIM 116 L7CGIM 348 L8CGIM 36 L9CGIM 696 L10CGIM 464 L11CGIM 30 L12CGIM 500 L13CGIM 2000 L14CGIM 2000 TOTAL 8082
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 86 •Cuadro Secundario Cocina: LINEA Potencia (W) L1CCOC 696 L2CCOC 928 L3CCOC 12 L4CCOC 1400 L5CCOC 2500 L7CCOC 2000 L8CCOC 500 L9CCOC 750 L10CCOC 5000 L6CCOC 7000 TOTAL 20786 •Cuadro Secundario Laboratorio: LINEA Potencia (W) L1CLAB1 928 L1CLAB2 928 L2CLAB 6 L3CLAB 1500 L4CLAB 1500 L5CLAB 1500 L6CLAB 1500 L7CLAB 1500 L8CLAB 1500 L9CLAB 1500 L10CLAB 350 TOTAL 12712 •Cuadro Secundario Calefacción: LINEA Potencia (W) L1CCAL 464 L2CCAL 18 L3CCAL 500 L4CCAL 10000 TOTAL 10982
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 87 •Cuadro Secundario Informática: LINEA Potencia (W) L1CINF 928 L2CINF 6 L3CINF 1300 L4CINF 1300 L5CINF 1300 L6CINF 1300 L7CINF 1300 L8CINF 1300 L9CINF 1300 L10CINF 350 TOTAL 10384 •Cuadro Secundario Secretaria: LINEA Potencia (W) L1CSEC 720 L2CSEC 864 L3CSEC 116 L4CSEC 30 L5CSEC 1500 L6CSEC 1500 L7CSEC 1500 L8CSEC 1500 L9CSEC 1000 L10CSEC 1000 L11CSEC 3000 L12CSEC 3000 L13CSEC 5357 L14CSEC 6000 TOTAL 27087 La Potencia Instalada será de 230208,4 W. Con Coeficiente de simultaneidad: 0,6. La Potencia Prevista a Contratar será 138125,04 W
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 88 3. Cálculos de las Líneas: 3.1. Derivación Individual: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: Enterrado bajo tubo (R. Subt.) - Longitud: 10m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,6 - Potencia a instalar: 230208,4 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) (!(!;:?!:@ ; (>:!?A - Corriente: ; (>:!? ?!!!:;>(?:>> Entonces se eligen conductores unipolares 3x150mm 2 Cu + Neutro 1x70mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento XLPE 0´6/1kV. Según ITC-BT-07: Factor de corrección por estar enterrado bajo tubo Fc=0,8 I maxadms =425A (según tabla 5 ITC-BT-07) ?(>!:;?! Entonces I maxadms = 340 A > I= 234,55 A - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ; (>:!? ! >@?!! >!!:? & '!:? !! ?!!!: !('B :>'+'C. - Dimensionamiento por calibre de PIA: (?:>> DEFGHIJKLM B?! I calibrePIA = 400 A - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A. - Diámetro tubo: D min =75mm (según tabla 2 ITC-BT-21) - Dimensionamiento calibre del Fusible: (?:>> DEFGHIJ4NOGHFJ B!:P?(>;(:> I calibreFusible = 315 A
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 95 - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 51 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 696 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @P@ :; (>(:;A - Corriente: (>(:; (!!:P@:!>( Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!>( DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (>(:;> >@(! :>@:@ ?& '@:@ ? !! (!(:;Q@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L1PB2: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 51 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 696 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @P@ :; (>(:;A - Corriente: (>(:; (!!:P@:!>( Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 96 Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!>( DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (>(:;> >@(! :>@:@ ?& '@:@ ? !! (!(:;Q@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L2PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 35 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:?> >@(! :>@:!>(& '@:!>( !! (!(:@ 'B'+'C.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 97 - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L3PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 40 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 335 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) > :;@!A - Corriente: @! (!!:P(:P Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: (:P DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @!?! >@(! :>(:?PQ& '(:?PQ !! (! :!;@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L4PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 39 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 36 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @R
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 98 - Corriente: @ (!!:P!: Q? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !: Q? DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @P >@(! :>!: ?>& '!: ?> !! (!!:!@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L5PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 36 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 232 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) (( :;? Q:@A - Corriente: ? Q:@ (!!:P(:! Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: (:! Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 99 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ? Q:@@ >@(! :> :>>@& ' :>>@ !! (!!:@QQ'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L6PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 32 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 464 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?@? :;;>:(A - Corriente: ;>:( (!!:P?:!> Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?:!> DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ;>:(( >@(! :>(:Q@Q& '(:Q@Q !! (! :(!'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 100 •L7PB1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 58 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 580 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >;! :; !??A - Corriente: !?? (!!:P>:!? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: >:!? DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º !??>; >@(! :>@:(@;& '@:(@; !! (!(:Q(>'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L7PB2: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 50 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 580 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >;! :; !??A - Corriente: !?? (!!:P>:!? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 101 Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: >:!? DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º !??>! >@(! :>>:?!?& '>:?!? !! (!(:?P'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L8PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 49 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 36 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @R - Corriente: @ (!!:P!: Q? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !: Q? DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @?P >@(! :>!: ;&
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 102 '!: ; !! (!!:!QP'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L9PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 29 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:?(P >@(! :>>:! >& '>:! > !! (!(: ;'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L10PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 18 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 544 W
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 103 - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >?? :;PQP:(A - Corriente: PQP:( (!!:P?:Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?:Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º PQP:( ; >@(! :> :;(>& ' :;(> !! (!!:QP'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L11PB1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 38 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 104 ;:!Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:?; >@(! :>@:>Q & '@:>Q !! (!(:;>Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L11PB2: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 32 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 724 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) Q(? :; !:(A - Corriente: !:( (!!:P@:(P@ Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:(P@ DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º !:((P >@(! :>?: Q& '?: Q !! (! :;QQ'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 111 Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: (: Q? DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º >!!> >@(!(:> :!;Q& ' :!;Q !! (!!:?Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L21PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 20 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 0,3 - Potencia a instalar: 500 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >!!!: >!A - Corriente: >! (! !:@>( Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:@>( DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º >!(! >@(!(:>!: ;@&
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 112 '!: ;@ !! (!!:!; 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L22PB: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 16 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 1400 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?!! ?!!A - Corriente: ?!! (! @:!;Q Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ?!! @ >@(!(:> :P & ' :P !! (!!:@!>'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •LEXT1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 57 m; Cos : 0,6; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 437 W
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 113 - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?Q :;Q;@:@A - Corriente: Q;@:@ (!!:@>:Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: >:Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º Q;@:@>Q >@(! :>?:@? & '?:@? !! (!(:! ;'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •LEXT2: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 55 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 1000 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!! :; ;!!A - Corriente: ;!! (!!:P;:@P@ Según ITC-BT-19: I maxadms =18,5 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. Y un tramo desde el aparato a la primera caja de registro se hará con conductor multipolar 3x 2,5 mm 2 Cu con
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 114 aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:@P@ DEFGHIJKLM B ;:> I calibrePIA = 10 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ;!!>> >@(!(:>@: ?P& '@: ?P !! (!(:@Q?'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •LEXT3: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 60m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 1600W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @!! :;(;;!A - Corriente: (;;! (!!:P :P Según ITC-BT-19: I maxadms =24 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. Y un tramo desde el aparato a la primera caja de registro se hará con conductor multipolar 3x 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :P DEFGHIJKLM B(? I calibrePIA =16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 115 (;;!@! >@(!?@:Q!;& '@:Q!; !! (!(:P Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •LGE1: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 50 m; Cos : 0,8; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 30 kVA, 24 kW - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!!!& !!!!& - Corriente: !!!! ?!!?: Según ITC-BT-19: I maxadms =59 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x16mm 2 Cu + TT 16mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?: DEFGHIJKLM B>P I calibrePIA = 50 A S fcp = 16 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (?!!!>! >@?!! @:>& ':> !! ?!!!:;Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 50 A. - Diámetro tubo: D min =32 mm (según tabla 2 ITC-BT-21)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 116 3.3. Cuadro General Líneas Grupo Electrógeno: •LGE2: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 50 m; Cos : 0,8; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 30 kVA, 24 kW - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!!!& !!!!& - Corriente: !!!! ?!!?: Según ITC-BT-19: I maxadms =59 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x16mm 2 Cu + TT 16mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?: DEFGHIJKLM B>P I calibrePIA = 50 A S fcp = 16 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (?!!!>! >@?!! @:>& ':> !! ?!!!:;Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 50 A. - Diámetro tubo: D min =32 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L1PAS1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 64 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 117 Según ITC-BT-19: I maxadms =21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 10 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:?@? >@(!(:>@:@?& '@:@? !! (!(:;;Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L1PAS2: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 59 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 10 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 118 @Q!:?>P >@(!(:>@: ( & '@: ( !! (!(:@@ 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L1PAS3: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 33 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 10 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:? >@(!(:>:?(?& ':?(? !! (!(:;;Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L2PAS: - Tensión de servicio: 230V
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 119 - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 20 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 464 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?@? :;;>:(A - Corriente: ;>:( (!!:P?:!> Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?:!> DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ;>:((! >@(! :> :Q(P& ' :Q(P !! (!!:Q>('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L3PAS: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 62 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 90 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P!R - Corriente: P! (!!:P!:?> Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 120 Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:?> DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º P!@( >@(! :>!:>Q;& '!:>Q; !! (!!:(> 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L4PAS1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 56 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 10 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:?>@ >@(!(:>>:; &
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 127 - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 45m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 84 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ;?R - Corriente: ;? (!!:P!:?!@ Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:?!@ DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ;??> >@(! :>!:P & '!:P !! (!!: Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) 3.4. Cuadro Planta 1ª: •L123: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 45 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 10084,8 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!;?:;!:QQ!>P:@A - Corriente: Q!>P:@ ?!!!:;> :P;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 128 Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :P;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º Q!>P:@?> >@?!!@(:@?& '(:@? !! ?!!!:>P 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L456LOG: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 50 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 12611,2 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) (@ :(!:Q;;(Q:;?A - Corriente: ;;(Q:;? ?!!!:;> ?:PP Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?:PP DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ;;(Q:;?>! >@?!!@:(;?&
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 129 ':(;? !! ?!!!:;( 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L789: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 35 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 10084,8 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!;?:;!:QQ!>P:@A - Corriente: Q!>P:@ ?!!!:;> :P;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :P;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º Q!>P:@?> >@?!!@ :;;& ' :;; !! ?!!!:?@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L101112ORI: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 25 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 12611,2 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 130 (@ :(!:Q;;(Q:;?A - Corriente: ;;(Q:;? ?!!!:;> ?:PP Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?:PP DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ;;(Q:;?(> >@?!!@ :@?(& ' :@?( !! ?!!!:? 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L1P1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 34 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 700 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) Q!! :; (@!A - Corriente: (@! (!!:P@:!;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!;Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 131 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (@!? >@(! :>?:?>& '?:?> !! (! :P(;'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L2P1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 10 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 700 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) Q!! :; (@!A - Corriente: (@! (!!:P@:!;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!;Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (@! ! >@(! :> :!?& ' :!? !! (!!:>@Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 132 •L3P1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 30 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 36 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @R - Corriente: @ (!!:P!: Q? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !: Q? DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @! >@(! :>!: (& '!: ( !! (!!:!?P'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L4P1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 35 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 0,3 - Potencia a instalar: 500 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >!!!: >!A - Corriente: >! (! !:@>( Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 133 Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:@>( DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º >!> >@(!(:>!:(@& '!:(@ !! (!!: ?('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L5P1: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 5 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 1400 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?!! ?!!A - Corriente: ?!! (! @:!;Q Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º ?!!> >@(!(:>!:?>&
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 134 '!:?> !! (!!: ;P'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) 3.5. Cuadro Planta 2ª: •L131415: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 45 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 10084,8 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!;?:;!:QQ!>P:@A - Corriente: Q!>P:@ ?!!!:;> :P;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :P;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º Q!>P:@?> >@?!!@(:@?& '(:@? !! ?!!!:>P 'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L161718: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 135 - Longitud: 50 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 10084,8 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!;?:;!:QQ!>P:@A - Corriente: Q!>P:@ ?!!!:;> :P;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :P;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º Q!>P:@>! >@?!!@(:@(@& '(:@(@ !! ?!!!:@>Q'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L192021: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 35 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 10084,8 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) !!;?:;!:QQ!>P:@A - Corriente: Q!>P:@ ?!!!:;> :P;Q Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 136 - Dimensionamiento por calibre de PIA: :P;Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º Q!>P:@?> >@?!!@ :;;& ' :;; !! ?!!!:?@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L222324MUS: - Tensión de servicio: 400V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 25 m; Cos : 0,85; Coeficiente de simultaneidad: 0,7 - Potencia a instalar: 13446,4 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ??@:?!:QP? (:?;A - Corriente: P? (:?; ?!!!:;> >:P; Según ITC-BT-19: I maxadms =32 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 4x6 mm 2 Cu + TT 6mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ?:PP DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 25 A S fcp = 6 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º P? (:?;(> >@?!!@ :Q> & ' :Q> !! ?!!!:?;'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 25 A. - Diámetro tubo: D min =25 mm (según tabla 2 ITC-BT-21)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 143 •L4CAX: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 12 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 0,3 - Potencia a instalar: 500 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >!!!: >!A - Corriente: >! (! !:@>( Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:@>( DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º >! ( >@(!(:>!: (& '!: ( !! (!!:!?P'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L5CAX: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 7 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 0,3 - Potencia a instalar: 350 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >!!: !>A - Corriente: !> (! !:>Q
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 144 Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:>Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º !>Q >@(!(:>!:!?@& '!:!?@ !! (!!:!('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) 3.7. Cuadros Aulas 8 pantallas: Estos cálculos que vienen a continuación están referidos para todas las líneas de las aulas de 8 pantallas, porque las 2 aulas tienen los mismos valores. La “X” al final del nombre de cada línea se refiere al tipo de la clase, por lo que hay que sustituirlo por este. Entonces para el aula de logopedia las líneas son: L1CALOG, L2CALOG, L3CALOG, L4CALOG, L5CALOG; y para el aula de orientadora las líneas son: L1CAORI, L2CAORI, L3CAORI, L4CAORI, L5CAORI. •L1CAX: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 10 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 928 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) P(; :; @Q!:?A - Corriente: @Q!:? (!!:P;:!Q Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 145 Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: ;:!Q DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @Q!:? ! >@(! :> :Q(P& ' :Q(P !! (!!:Q>('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L2CAX: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 1 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 6 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @R - Corriente: @ (!!:P!:!(P Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:!(P DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @ >@(! :>!:!! &
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 146 '!:!! !! (!!:!!!'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L3CAX: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 12 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 0,3 - Potencia a instalar: 500 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >!!!: >!A - Corriente: >! (! !:@>( Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:@>( DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º >! ( >@(!(:>!: (& '!: ( !! (!!:!?P'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L4CAX: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 7 m; Cos : 1; Coeficiente de simultaneidad: 0,3 - Potencia a instalar: 350 W
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 147 - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) >!!: !>A - Corriente: !> (! !:>Q Según ITC-BT-19: I maxadms = 21 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 2,5 mm 2 Cu + TT 2,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !:>Q DEFGHIJKLM B( I calibrePIA = 16 A S fcp = 2,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º !>Q >@(!(:>!:!?@& '!:!?@ !! (!!:!('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 16 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =20 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) 3.8. Cuadro Gimnasio : •L1CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 30 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 696 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @P@ :; (>(:;A - Corriente: (>(:; (!!:P@:!>( Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 148 - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!>( DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º (>(:;! >@(! :>:;P & ':;P !! (! :@P('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L2CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 46 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 116 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @ :;(!;:;A - Corriente: (!;:; (!!:P :!!P Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :!!P DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @?@ >@(! :>!:PP?& '!:PP? !! (!!:?('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 149 - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L3CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 43 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 348 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?; :;@(@:?A - Corriente: @(@:? (!!:P:!(@ Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :!(@ DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @(@:?? >@(! :>(:Q;;& '(:Q;; !! (! :( ('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L4CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 53 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 36 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @R - Corriente:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 150 @ (!!:P!: Q? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: !: Q? DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @> >@(! :>!: P;& '!: P; !! (!!:!;@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L5CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 26 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 696 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @P@ :; (>(:;A - Corriente: (>(:; (!!:P@:!>( Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: @:!>( DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 151 Temperatura del cable (ºC): 40º (>(:;(@ >@(! :>:Q(& ':Q( !! (! :??@'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L6CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 20 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 116 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @ :;(!;:;A - Corriente: (!;:; (!!:P :!!P Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :!!P DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @(! >@(! :>!:?(& '!:?( !! (!!: ;'B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21)
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRCA DE COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA MEMORIA Alejandro Medina Ruiz __________________________________________________________________________________________________________ ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 152 •L7CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 32 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 348 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) ?; :;@(@:?A - Corriente: @(@:? (!!:P:!(@ Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19) Entonces se eligen conductores unipolares 2x 1,5 mm 2 Cu + TT 1,5 mm 2 Cu con aislamiento, nivel de aislamiento RZ1-K(AS) no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. - Dimensionamiento por calibre de PIA: :!(@ DEFGHIJKLM B > I calibrePIA = 10 A S fcp = 1,5 mm 2 - Caída de tensión: Temperatura del cable (ºC): 40º @(@:?( >@(! :>(:!Q>& '(:!Q> !! (!!:P!('B'+'C. - Protección térmica: I. Aut./Tet. In.: 10 A. - Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. - Diámetro tubo: D min =16 mm (según tabla 2 ITC-BT-21) •L8CGIM: - Tensión de servicio: 230V - Canalización: B- Unipolar en tubos en montaje superficial o empotrado obra. - Longitud: 32 m; Cos : 0,9; Coeficiente de simultaneidad: 1 - Potencia a instalar: 36 W - Potencia cálculo: (según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) @R - Corriente: @ (!!:P!: Q? Según ITC-BT-19: I maxadms =15 A (según tabla 1 ITC-BT-19)