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Abstract
Nuevo centro de transformación de compañía, LSMT, LSBT + instalación BT de nueva nave Alcarpint S.A. a instalar en Avd. Bartolomé Esteban, 54 en Alcañiz. Segura Miguel, David; Santillán Lázaro, Ángel
Full text
Proyectista: David Segura Miguel SEGURELEC INGENIERÍA MEMORIA DESCRIPTIVA Propietario: ALCARPINT S.A.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 ÍNDICE 1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DEL PROYECTO ....................................................1 2. OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................................1 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES...............................................1 4. INSTALACIONES PROYECTADAS.................................................................................2 5. LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION.............................................................3 5.1. ITINERARIO ............................................................................................................3 5.2. DESCRIPCION.........................................................................................................3 5.2.1. Sistemas de instalación .................................................................................3 5.2.1.1. Enterrados directamente .................................................................3 5.2.1.2. En canalización.................................................................................4 5.2.2. Características de las zanjas ........................................................................4 5.2.3. Señalizaciones................................................................................................4 5.2.4. Cierre de zanjas.............................................................................................5 5.2.5. Reposición de pavimento..............................................................................5 5.2.6. Cruzamientos, paralelismos y proximidades..............................................5 5.2.7. Emplazamiento de empalmes.......................................................................5 5.3. CARACTERÍSTICAS...............................................................................................5 5.3.1. Tensión nominal............................................................................................5 5.3.2. Conductores...................................................................................................5 5.3.3. Accesorios ......................................................................................................6 5.3.4. Puesta a tierra................................................................................................6 5.3.5. Protecciones...................................................................................................6 5.3.5.1. Contra sobreintensidades ................................................................6 5.3.6. Longitud del cable y zanja............................................................................6 5.4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS....................................................................................7 6. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN .................................................................................9 6.1. EMPLAZAMIENTO.................................................................................................9 6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACION ....................................................9 6.2.1. Obra civil .......................................................................................................9 6.2.1.1. Dimensionamiento............................................................................9 6.2.1.2. Elementos constructivos...................................................................9
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 6.2.1.3. Diseño.................................................................................................11 6.2.2. Alimentación en M.T. ...................................................................................11 6.2.3. Aparamenta...................................................................................................12 6.2.3.1. Celdas de Alta Tensión.....................................................................12 6.2.3.2. Cuadros de Baja Tensión ................................................................14 6.2.3.3. Conductores de conexionado...........................................................15 6.2.4. Transformadores...........................................................................................16 6.2.5. Red de tierras ................................................................................................16 6.2.5.1. Puesta a Tierra de protección (masas)............................................16 6.2.5.2. Puesta a Tierra de servicio (neutro B.T.).......................................17 6.2.6. Instalaciones secundarias.............................................................................18 6.2.6.1. Alumbrado ........................................................................................18 6.2.6.2. Protección contra incendios.............................................................18 6.2.6.3. Ventilación.........................................................................................18 6.2.6.4. Medidas de seguridad.......................................................................18 6.3. CÁLCULOS ELECTRICOS....................................................................................20 7. LÍNEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN.................................................................30 7.1. ITINERARIO.............................................................................................................30 7.2. DESCRIPCION.........................................................................................................30 7.2.1. Sistemas de instalación .................................................................................30 7.2.1.1. Enterrados directamente .................................................................30 7.2.1.2. En canalización.................................................................................31 7.2.2. Características de las zanjas ........................................................................31 7.2.3. Señalizaciones................................................................................................31 7.2.4. Cierre de zanjas.............................................................................................31 7.2.5. Reposición de pavimento..............................................................................32 7.2.6. Cruzamientos, paralelismos y proximidades..............................................32 7.3. CARACTERÍSTICAS...............................................................................................32 7.3.1. Tensión nominal............................................................................................32 7.3.2. Conductores...................................................................................................32 7.3.3. Accesorios ......................................................................................................32 7.3.4. Puesta a tierra................................................................................................33 7.3.5. Protecciones...................................................................................................33 7.4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS....................................................................................33 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSION NUEVA NAVE............................40 8.1. DESCRIPCIÓN..........................................................................................................40
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACION...........................40 8.3. PROGRAMA DE NECESIDADES..........................................................................42 8.4. DESCRIPCION TÉCNICA DE LA INSTALACION............................................43 8.4.1. Línea de alimentación general.....................................................................43 8.4.2. Instalación de enlace.....................................................................................43 8.4.2.1. Caja de Seccionamiento y Protección.............................................43 8.4.2.2. Derivación Individual.......................................................................44 8.4.3. Cuadro general de Baja Tensión .................................................................45 8.4.4. Línea a Cuadro Secundario .........................................................................46 8.4.5. Cuadro Secundario.......................................................................................47 8.4.6. Generalidades de la instalación ...................................................................48 8.4.6.1. Conductores ......................................................................................48 8.4.6.2. Maquinaria rotativa.........................................................................50 8.4.6.3. Alumbrado ........................................................................................50 8.4.6.4. Tomas de corriente...........................................................................51 8.4.6.5. Alumbrado de emergencia y señalización......................................52 8.4.7. Subdivisión de las instalaciones...................................................................52 8.4.8. Sistema de instalaciones................................................................................53 8.4.8.1. Prescripciones generales..................................................................53 8.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS ..............58 8.6. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS ...................................59 8.7. INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA....................................................................59 8.7.1. Introducción .................................................................................................59 8.7.2. Descripción ...................................................................................................62 8.7.3. Tipos...............................................................................................................63 8.8. CÁLCULOS ELÉCTRICOS....................................................................................64 8.8.1. Tensión nominal y caídas de tensión máximas admisibles........................64 8.8.2. Fórmulas utilizadas.......................................................................................64 8.8.3. Cálculos eléctricos.........................................................................................65 9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL.....................94 10. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.......................................94 11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO....................................................................................94 12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO....................................................94 13. CONCLUSIÓN ....................................................................................................................94
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 1 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 ANTECEDENTES Y FINALIDAD DEL PROYECTO La empresa Alcarpint S.A. va a construir una nave industrial con el objeto de realizar piezas de carpintería de madera, en la Avenida Bartolomé Esteban 54, en Alcañiz (Teruel), con lo que con este documento se proyecta la construcción de las instalaciones eléctricas necesarias con el fin de dotar de suministro eléctrico a las mismas. Para el suministro eléctrico de esta nave se proyecta un nuevo Centro de Transformación que se cederá a la compañía eléctrica. 1. OBJETO DEL PROYECTO El objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los datos constructivos que permitan la ejecución de la instalación y al mismo tiempo exponer ante los Organismos Competentes que todo el suministro de MT/BT que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa para la ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha instalación. 2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Este proyecto se redacta teniendo en cuenta en todo momento las reglamentaciones y normas, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: - Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las Órdenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. - Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. - 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. - Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (Decreto 223/2008 del 15 de febrero, publicado en el B.O.E nº68 de 19 de Marzo de 2008). - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). - Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica, en este caso Endesa Distribución Eléctrica S. L.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 2 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Recomendaciones UNESA. - Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER. - Normalización Nacional. Normas UNE. - Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA. - Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Reglamentación para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. - Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. - Real 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 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. - Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. - Real Decreto 2948/1982, sobre Acometidas Eléctricas. 3. INSTALACIONES PROYECTADAS Se van a proyectar las siguientes instalaciones: - Línea Subterránea de Media Tensión. - Centro de Transformación. - Red subterránea de Baja Tensión. - Instalación Eléctrica en Baja Tensión para nave industrial.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 3 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 4. LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 5.1. ITINERARIO Del estudio, en base a criterios económicos, técnicos, estéticos y explotación de la red, se ha elegido el trazado que viene reflejado en los planos adjuntos, discurriendo por los términos municipales que se citan: Paraje o calle: Avenida Bartolomé Esteban Localidad: Alcañiz Provincia: Teruel. 5.2. DESCRIPCIÓN La acometida en media tensión se llevará a cabo realizando Red Subterránea Media Tensión desde empalmes con Red Subterránea Media Tensión existente, de C.T. “Alcañiz N 126 B. Esteban 48-50” Z85231 a C.T. “Alcañiz 78 BME ESTEBAN” Z15260. Discurrirá por acera de Avenida Bartolomé Esteban haciendo cruce entubado en calle Virgen de la Fuente, transcurriendo paralelamente a ésta y volviendo a girar por parcela de tierra del mismo propietario que la nave para realizar entrada y salida del cable en nuevo Centro de Transformación, en proyecto, de compañía, donde conectará con celdas de línea. Se ha procurado que la longitud del cable sea lo más corta posible, mediante tramos rectos y evitando ángulos pronunciados, de fácil acceso y que discurrirá por terrenos de dominio público, bajo aceras o calzadas. 5.2.1. SISTEMAS DE INSTALACIÓN Las canalizaciones se dispondrán, en general por zonas de dominio público y preferentemente por las aceras, procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible y respetando los radios de curvatura mínimos dados por el fabricante. 5.2.1.1. Enterrados directamente El cable irá alojado en una zanja de 0,90 metros de profundidad, se dispondrá sobre lecho de arenas de mina de río lavada, o tierra cribada de 6 cm. de espesor, encima se rellenará hasta 30 cm desde la base de la zanja con este mismo material, sobre el que se dispondrán placas de polietileno para la protección de los cables; por último se rellenará la zanja hasta la base del pavimento con arena colada y compactada, teniendo en cuenta que se deberán colocar placas de señalización a una distancia de la cara interior del pavimento de 10 cm.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 4 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 5.2.1.2. En canalizaciones Las canalizaciones entubadas estarán constituidas por tubos de cemento, fibrocemento, material sintético o acero de suficiente resistencia, debidamente enterrados en la zanja y hormigonados. El diámetro interior de los tubos, normalmente no será inferior a 160 mm. y debe permitir la sustitución del cable o circuito averiado. En cada uno de los tubos no se instalará más de un circuito. Se evitará en lo posible los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde éstos se produzcan se dispondrán arquetas registrables o cerradas para facilitar la manipulación. Del mismo modo se dispondrán arquetas en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas.Se evitará en lo posible la colocación de las arquetas donde exista tráfico rodado. En el caso de que no haya más remedio se colocarán arquetas con estructura y tapa de la suficiente resistencia como para soportarlo. Las canalizaciones tubulares deberán quedar debidamente selladas en sus extremos. 5.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZANJAS Las paredes de las zanjas deberán ser verticales hasta la profundidad indicada, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga necesario. La profundidad de la zanja para la instalación del cable subterráneo será como mínimo de 90 cm. La anchura de la zanja en función de los circuitos alojados será: - Hasta dos circuitos: 40 cm. - Tres circuitos: 70 cm. - Cuatro circuitos: 100cm. 5.2.3. SEÑALIZACIONES Para advertir la existencia del cable eléctrico se colocará una cinta de señalización de las características indicadas en la RU 0205, como mínimo a 40 cm. por encima de la protección mecánica.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 5 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 5.2.4. CIERRE DE ZANJAS La primera capa de tierra encima de los elementos de protección será de unos 20 cm. de profundidad utilizándose tierra cernida, de manera que no contenga piedras ni cascotes. El relleno de las zanjas se efectuará con compactación mecánica, por tongadas de un espesor máximo de 30 cm., debiéndose alcanzar una densidad de relleno mínima del 95 % de la densidad correspondiente, para los materiales de relleno, en el ensayo Proctor modificado. 5.2.5. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO La reposición de pavimento tanto de las calzadas como de las aceras, se realizará en condiciones técnicas de plena garantía, utilizando el mismo firme existente previa apertura de la zanja. 5.2.6. CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PROXIMIDADES Los requisitos que para cruzamientos, proximidades y paralelismos debe cumplir el cable serán las condiciones que como consecuencia de disposiciones legales impongan los Organismos competentes afectados. 5.2.7. EMPLAZAMIENTOS DE EMPALMES Se realizará un emplazamiento de empalmes por cada línea o circuito a empalmar. Las dimensiones mínimas de la zanja serán: - Profundidad: 160 cm. - Anchura: 160 cm. - Longitud: 200 cm. 5.3. CARACTERÍSTICAS 5.3.1. TENSIÓN NOMINAL La red se explotará, en régimen permanente, con corriente alterna trifásica, de 50 Hz de frecuencia, a la tensión nominal de 10 kV. 5.3.2. CONDUCTORES Los conductores serán de 3x1x240 mm 2 Al con aislamiento seco XLPE de características indicadas en la RU correspondiente.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 12 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 6.2.3. APARAMENTA 6.2.3.1. Celdas de Alta tensión Los elementos de maniobra y protección (interruptor-seccionador) irán instalados en el interior de un conjunto prefabricado monobloque de celdas de aislamiento integral. El conjunto de aparellaje y del juego de barras esta encerrado dentro de un cuarto estanco lleno de SF6 y sellado de por vida. Existirá en su interior una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. El embarrado de las celdas estará dimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. Los interruptores tienen tres posiciones: conectados, seccionados y puestos a tierra. Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, y accionados de forma manual. Estos elementos de maniobra irán provistos de los enclavamientos adecuados, coordinados entre sí y con la posición de las puertas de las celdas de forma que sea imposible realizar maniobras inadecuadas, que pongan en peligro la seguridad del personal y/o equipo. El conjunto prefabricado se compone de dos tipos de celdas: - Celdas de línea que son las que se utilizan para las operaciones de maniobra, conectadas a los conductores de entrada o salida, que constituyen el circuito de alimentación. - Celdas de protección que son las que se utilizan para las funciones de maniobra y la protección del transformador. Esta protección se realiza con cartuchos fusibles de alta capacidad de ruptura. Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de sección máxima de 240 mm2. En el Centro de Transformación en proyecto se instalará: 2 Celdas de Línea. 1 Celda de Protección de Transformador.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 13 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Celda de Línea: La aparamenta está dispuesta en el interior de una celda tipo CML-24 de corte y aislamiento integro en SF6, compuestas por: 1 Interruptor – Seccionador de tres posiciones: Conectado, Seccionado y Puesta a Tierra. Tensión nominal (kV): 24 kV Intensidad nominal (A): 630 Intensidad admisible a corta duración (1 ó 3 sg): 20 kA Capacidad de cierre nominal en cortocircuito (kA cresta): 50 Poder de corte inductivo: 16 A Poder de corte: 630 A (Cos φ=0,7) Tensión soportada entre fases y tierra: Aislamiento a frecuencia industrial 1 min. (fases - tierra) (kV): 50 Tensión ensayo impulso tipo rayo entre fases (kV cresta): 125 kV Llevará un seccionador de puesta a tierra situado entre la caja terminal del cable y el elemento de maniobra, que estará diseñado de modo que permita, y pueda resistir sin deterioro, intensidades de corta duración de valores eficaces de 20 kA, siendo los valores de cresta correspondientes de 50 kA. Celda de protección del transformador con fusible: La aparamenta está dispuesta en el interior de una celda tipo CMP-F-24 compuesta por: 1 Interruptor con tres posiciones: Tensión nominal (kV): 24 Intensidad asignada embarrado (A): 630 Intensidad asignada en la derivación (A): 200 Intensidad a corta duración embarrado superior (1 ó 3 sg): 20 kA Capacidad de cierre (antes-después fusibles) (kA cresta): 2’5 Capacidad de ruptura combinación interruptor-fusibles (kA): 20 Tensión soportada entre fases y tierra: Aislamiento a frecuencia industrial 1 min. (fases - tierra) (kV): 50 Tensión ensayo impulso tipo rayo entre fases (kV cresta): 125
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 14 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Llevará un seccionador de puesta a tierra situado entre la caja terminal del cable y el elemento de maniobra, que estará diseñado de modo que permita, y pueda resistir sin deterioro, intensidades de corta duración de valores eficaces de 20 kA, siendo los valores de cresta correspondientes de 50 kA. Los cartuchos de alta capacidad de ruptura estarán de acuerdo con la RU-6.405, y la intensidad nominal estará de acuerdo con la potencia nominal del transformador a proteger correspondiendo a los valores indicados en cada caso por el fabricante. 6.2.3.2. Cuadros de baja tensión El Centro de Transformación irá dotado de cuadros de distribución modular para baja tensión cuya función es recibir el circuito principal de baja tensión procedente del transformador y distribuirlos en circuitos individuales. En el Centro en proyecto se instalará 1 cuadro de 4 salidas, constituido por un bastidor metálico, sobre el que van montados el embarrado y los fusibles seccionadores, así como los transformadores de intensidad del amperímetro de máxima. Esta protección se encomienda a fusibles dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga. El cuadro de BT cumplirá la RU-6.302. Se instalará un cuadro de baja tensión para centro de transformación de maniobra interior para transformadores hasta 1000kVA, con interruptor en carga en cabecera de 1600A. Cada salida contará con fusibles de 400A Pc: 50kA. Características generales: • Amperaje: 1600 A • Instalación: Interior • Envolvente: Metálica • Dimensiones: 1810 x 580 x 300 mm • Interruptor de cabecera: Interruptor manual de corte en carga • Nº salidas: 4 Ampliable con módulo de ampliación AM-4 • Tipo de salidas: *BTVC 400 A *BTVC: Base tripolar vertical desconectable en carga. Puede duplicarse el número de salidas sustituyendo BTVC de tamaño 1/2/3 por BTVC-00 (160 A)
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 15 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Fig 1 – Cuadro BT con interruptor en cabecera + esquema unifilar. 6.2.3.3. Conductores de conexionado ALTA TENSIÓN La conexión entre el transformador y su celda de protección se realizara mediante cable con aislamiento seco termoestable tipo RHV de 1x95 mm2 Al 12/20 kV. El extremo del conductor en la celda de protección llevará terminales fijos norma UNE 21-115. El extremo del conductor en el transformador llevara terminales que podrán ser fijos o enchufables (RU 5.205), aunque en este caso serán enchufables. Las botellas terminales para la celda del transformador serán enchufables rectas y para el transformador enchufables acodadas. Para las celdas de línea serán enchufables en T. BAJA TENSIÓN | La unión entre las bornas de transformador y el cuadro o cuadros de protección de baja tensión se efectuará mediante cable tipo RV de sección 3x3x240 mm²+2x240 mm2 Al 0’6/1 kV de Tensión de aislamiento.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 16 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 6.2.4. TRANSFORMADORES La instalación se proyecta para la ubicación de una unidad transformadora de 630 kVA, aunque inicialmente se instalará una unidad transformadora de las siguientes características: - Potencia ...................................................................................250 kVA - Tensión primaria.....................................................10.000 ±2,5 ±5% V - Tensión secundaria..................................................0,420 kV/Clase B2 - Regulación................................................................................±5+10% - Grupo conexión ...........................................................................Dyn11 - Tensión de cortocircuito...............................................................4,5 % El núcleo y el arrollamiento del transformador se encontrarán sumergidos en líquido aislante (aceite mineral) y tendrán refrigeración natural. La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo. Las pérdidas en vacío y en carga, así como los niveles de ruido y los detalles constructivos cumplirán lo estipulado en la recomendación UNESA 5201 C y su primer complemento. 6.2.5. RED DE TIERRAS Se dispondrán dos instalaciones de puesta a tierra independientes entre sí, una puesta a tierra de protección (masas) y otra puesta a tierra de servicio (neutro de baja tensión). Las uniones y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados de manera que aseguren la perfecta unión. Estarán dimensionados a fin de que no experimenten calentamientos superiores a los del conductor al paso de la corriente. Así mismo estarán protegidos contra la corrosión galvánica. 6.2.5.1. Puesta a tierra de protección (masas) En la zanja para los cimientos del Centro de Transformación ó del edificio donde se ubique, se instalará el electrodo de puesta a tierra, formado por picas de 14 mm. de diámetro de acero de cobre de 2 metros de longitud y conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Se conectarán a tierra todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente, como envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio. Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector de tierras de protección.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 17 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Cuando el Centro de Transformación esté ubicado en un edificio que tenga sótano u otro impedimento que no permita instalar las picas en el propio Centro de Transformación, se podrán instalar las citadas picas fuera del Centro de Transformación colocadas en hilera en una zanja de 0,8 m. de profundidad, calculando el número de picas a instalar y su separación según el método de cálculo indicado anteriormente; en este caso la conexión desde el Centro de Transformación hasta la primera pica se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV. Las puertas y rejillas metálicas que den al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensión debido a defectos o averías. En el piso se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm., formando una retícula no superior a 30 x 30 cm. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntas preferentemente opuestas a la puesta a tierra de protección del centro. Para el cálculo de la configuración del número de picas a colocar se ha empleado el “método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría”, aprobado por la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria, con fecha de dos de Febrero de 1.989. 6.2.5.2. Puesta a tierra de servicio (Neutro B.T.) Con objeto de independizar los sistemas de puesta a tierra del neutro se realizará con cable de Cu aislado de 0,6/1 kV RV de 50 mm2 de sección, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7. Con esta tierra de servicio, evitaremos tensiones peligrosas en baja tensión, debido a faltas de red de alta tensión. La línea de tierra partirá de la borna de Baja Tensión del neutro del transformador, se realizará en una zanja de 0,8 metros de profundidad con picas de 14 mm. de diámetro de acero cobreado de 2 metros de profundidad. La distancia de la toma de tierra al Centro de Transformación no será inferior a 20 m. Una vez conectada la red de puesta a tierra de servicio al neutro de la red de Baja Tensión, el valor de esta resistencia de puesta a tierra general deberá ser inferior a 20 ohmios. 6.2.5.3. Cálculo de la Red de Tierras Los cálculos de la instalación de tierras que ha de colocarse se adjuntan en el anexo.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 18 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 6.2.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS 6.2.6.1. Alumbrado En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz, capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no represente peligro por su proximidad a la alta tensión. Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará los accesos al centro de transformación. 6.2.6.2. Protección contra incendios En el centro de transformación, se incluirá un extintor de eficacia 89B. La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será RF-180 y la clase de materiales de suelos, paredes y techos MO según Norma UNE 23727. 6.2.6.3. Ventilación La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo. Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos metálicos por las mismas. 6.2.6.4. Medidas de seguridad Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales descritos a continuación: - Sólo será posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto y con el panel de acceso cerrado. - El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 19 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el seccionador de puesta a tierra cerrado. - Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. Las celdas de entrada y salida serán de aislamiento integral y corte en SF6, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, evitando de esta forma la pérdida del suministro en los centros de transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del centro de transformación. Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de media tensión y baja tensión. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. La puerta de acceso al CT llevará el Lema Corporativo y estará cerrada con llave. Las puertas de acceso al CT y las pantallas de protección, llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico. En un lugar bien visible del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios a prestar en caso de accidente. Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en lugar bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones. Deberá estar dotado de bandeja o bolsa portadocumentos. Para realizar maniobras en A.T. el CT dispondrá de banqueta o alfombra aislante, guantes aislantes y pértiga.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 20 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 6.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: Donde: S potencia del transformador [kVA] U p tensión primaria [kV] I p intensidad primaria [A] En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 10 kV. Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 kVA. · Ip = 14,43 A INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: Donde: S potencia del transformador [kVA] U s tensión en el secundario [kV] I s intensidad en el secundario [A] p p U S I⋅ =3 s s U S I⋅ =3 Α= ⋅ = ⋅ =43,14 103 250 3 p p U S I
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 21 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor · Is = 343,66 A. CORTOCIRCUITOS Observaciones Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, para nuestro caso, se toma una potencia de cortocircuito de 500 MVA. 1: Para el cálculo de la Corriente de Cortocircuito referiremos los valores de ohmios y de reactancia a una potencia base y en tanto por uno. A continuación mostraremos las ecuaciones necesarias: Valores de reactancia referidos a una potencia base y en tanto por uno. Valores de ohmios referidos a una potencia base y en tanto por uno. donde: X%: Tensión de cortocircuito del transformador. Pbase: Potencia Base (KVA) PTrafo: Potencia del transformador (KVA) V: Tensión (Media/Baja) (KV) Pcc: Potencia de cortocircuito Icc: Intensidad de cortocircuito Α= ⋅ = ⋅ =66,343 420,03 250 3 s s U S I = ⋅ ⋅ )(100 )(% KVAP KVAPX Trafo base = ⋅ ⋅ Ω 1000)( )( 2 KVV KVAP base Total base cc X KVAP P )( = )(3 )( KVV KVAP I cc cc ⋅ =
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 28 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 • Longitud de las picas (m): 2. Los parámetros característicos del electrodo son: • De la resistencia, Kr (W/Wxm) = 0.069. • De la tensión de paso, Kp (V/((Wxm)A)) = 0.0145. • De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Wxm)A)) = 0.0303. Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene: Rt = Kr • r = 0.069 • 150 = 10.35 W. Id = Idmáx = 300 A. Ud = Rt • Id = 10.35 • 300 = 3105 V. TIERRA DE SERVICIO El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: • Configuración seleccionada: 5/32. • Geometría: Picas en hilera. • Profundidad el electrodo (m): 0.5. • Número de picas: 3. • Longitud de las picas (m): 2. • Separación entre picas (m): 3. Los parámetros característicos del electrodo son: • De la resistencia, Kr (W/Wxm) = 0.135. Sustituyendo los valores: Rt NEUTRO = Kr • r = 0.135 • 150 = 20.25 W. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión: Up = Kp · r · Id = 0.0145 · 150 · 300 = 652.5 V.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 29 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del centro. Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de paso interior. De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, ya que su valor será prácticamente nulo. Asimismo, la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior. Up (acc) = Kc · r · Id = 0.0303 · 150 · 300 = 1363.5 V. Cálculo máximas Corrientes de paso y contacto según reglamento: ⋅ +⋅ ⋅ =1000 6 1 10 max ρ n t k Vp ⋅ +⋅= 1000 5,1 1max ρ n t k Vc siendo K = 72 y n = 1 para tiempos de duración del defecto inferiores a 0’9 cuando este se expresa en segundos. En nuestro caso t = 0’7s y ρ =150 Wm. V t k Vp n28,19549,157,1028 1000 1506 1 7,0 7210 1000 6 1 10 max 1=⋅= ⋅ +⋅ ⋅ = ⋅ +⋅ ⋅ = ρ V t k Vc n99,125225,186,102 1000 1505,1 1 7,0 72 1000 5,1 1max 1=⋅= ⋅ +⋅= ⋅ +⋅= ρ De lo que se determina que la instalación es correcta ya que no se superan los valores máximos dados por el reglamento.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 30 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 6. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 7.1. ITINERARIO Del estudio, en base a criterios económicos, técnicos, estéticos y explotación de la red, se ha elegido el trazado que viene reflejado en los planos adjuntos, discurriendo por los términos municipales que se citan: Paraje o calle: Avenida Bartolomé Esteban, 54 Localidad: Alcañiz Provincia: Teruel 7.2. DESCRIPCIÓN El tendido subterráneo objeto de este proyecto consta de 1 circuito para alimentar a la nueva nave y cuyo itinerario se describe a continuación: Se inicia en Cuadro de Baja Tensión previsto al efecto en Centro de Transformación, descrito en este proyecto en apartados anteriores, situado en Avenida Bartolomé Esteban. El tendido discurrirá rodeando el Centro de Transformación y continuará paralelamente a la fachada de la nueva nave haciendo entrada en la Caja de Seccionamiento y Protección a ubicar en la fachada de inmueble cuyo suministro es origen de este proyecto, con acceso desde vial público. Se ha procurado que la longitud del cable sea lo más corta posible, mediante tramos rectos y evitando ángulos pronunciados, de fácil acceso y que discurra por terrenos de dominio público, bajo aceras ó calzadas. Las longitudes del cable y la zanja serán las siguientes: - Longitud zanja: 12,5 mts. - Longitud cable: 19 mts. - Longitud cruces: 0 mts. 7.2.1. SISTEMAS DE INSTALACIÓN 7.2.1.1. Enterrados directamente El cable irá alojado en una zanja de 0,70 m. de profundidad. Se dispondrá sobre un lecho de arenas de mina de río lavada, o tierra cribada de 10 cm. de espesor. Encima se situará otra capa de arena ó tierra cribada de 10 cm. de espesor y sobre ésta una protección mecánica a base de placas de PPC.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 31 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 7.2.1.2. En canalizaciones Las canalizaciones entubadas estarán constituidas por tubos de polietileno de alta densidad y libre de halógenos, de suficiente resistencia, debidamente enterrados en la zanja y hormigonados. El diámetro exterior de los tubos no será inferior a 160 mm. y debe permitir la sustitución del cable o circuito averiado. En cada uno de los tubos no se instalará más de un circuito. Se evitará en lo posible los cambios de dirección de los tubos. 7.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZANJAS Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad indicada, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga necesario. La profundidad de la zanja para la instalación del cable subterráneo será como mínimo de 90 cm. La anchura de la zanja en función de los circuitos alojados será: - Hasta 2 circuitos: 40 cm. - Tres circuitos: 60 cm. - Cuatro circuitos: 70 cm. 7.2.3. SEÑALIZACIONES Para advertir la existencia del cable eléctrico se colocará una cinta de señalización de las características indicadas en la RU 0205, como mínimo a 30 cm. por encima de la protección mecánica. 7.2.4. CIERRE DE ZANJAS La primera capa de tierra encima de los elementos de protección será de unos 20 cm de profundidad utilizándose tierra cernida, de manera que no contenga piedras ni cascotes. El relleno de las zanjas se efectuará por compactación mecánica, por tongadas de un espesor máximo de 30 cm., debiéndose alcanzar una densidad de relleno mínima del 95 % de la densidad correspondiente para los materiales de relleno, en el ensayo Proctor modificado.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 32 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 7.2.5. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO La reposición de pavimento tanto de las calzadas como de las aceras, se hará en condiciones técnicas de plena garantía, utilizando el mismo firme existente previa apertura de la zanja. 7.2.6. CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PROXIMIDADES Los requisitos que para cruzamientos, proximidades y paralelismos debe cumplir el cable serán los especificados en el actual R.E.B.T., y todos aquellos que, como consecuencia de disposiciones legales, impongan los Organismos competentes afectados. 7.3. CARACTERÍSTICAS 7.3.1. TENSIÓN NOMINAL La red se explotará, en régimen permanente, con corriente alterna trifásica, 50 Hz. de frecuencia, a la tensión nominal de: 0,400 kV. 7.3.2. CONDUCTORES Los conductores serán de 3x1x150 mm 2 Al con aislamiento XLPE de 0,6/1 kV y de características indicadas en la RU correspondiente. Estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen ó la producida por corrientes vagabundas, y tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos durante el tendido. La sección y designación del cable será: -Sección: 150 mm 2 Al -Designación UNE: RV 0,6/1 kV 3x1x150+1 x95 mm 2 Al 7.3.3. ACCESORIOS Los empalmes y terminaciones serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Las terminaciones deberán ser así mismo adecuadas a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc...). Se realizarán siguiendo la Norma correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 33 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 7.3.4. PUESTA A TIERRA Se efectuará una puesta a tierra del neutro de la red, cada 500 metros de longitud de la misma como máximo. Se elegirán con preferencia los puntos donde existen cajas de seccionamiento. Así mismo se efectuará una toma de tierra de forma que la distancia entre ésta y el punto final de la red sea igual o inferior a 200 metros. El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una o varias picas de acero cobreado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. La línea de tierra que conecta el electrodo de p.a.t. a los elementos que deban quedar puestos a tierra, será de cable de Cu, con aislamiento 0,6/1 KV, y 50 mm2 de sección. 7.3.5. PROTECCIONES Los conductores estarán protegidos contra sobreintensidades y cortacircuitos, mediante fusibles dispuestos a tal fin, en el cuadro de B.T., situado en el Centro de Transformación origen de la línea principal. En virtud de la I n de los fusibles, de las características de su curva de fusión y suponiendo secciones homogéneas para el conductor, se determinará la longitud máxima de la línea protegida por dicho fusible. En caso de existir cambio de secciones en la línea principal o en las derivaciones, se deberá calcular previamente la longitud equivalente como si se tratara de sección homogénea. 7.4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS Se trata de justificar que el tipo de conductor elegido, RV 0,6/1 kV 3x1x150+1x95 mm 2 Al, supera las necesidades de la red, para cada circuito. Datos eléctricos de la instalación Tensión nominal (según R.E.B.T-): ...................................... 0,400 kV Potencia Total de Calculo prevista: ..................................... 133,4 kW Longitud Total de la Red a instalar: ............................................ 19 m Circuitos: ............................................................................................ 1 Tipo de instalación: ............................................................... Enterrada Conductor: ................................. RV 0,6/1 kV 3x1x150+1x95 mm 2 Al Frecuencia: ................................................................................. 50 Hz Factor de potencia considerado: .................................................... 0,90
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 34 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Características del conductor Denominación: ......................... RV 0,6/1 kV 3x1x150+1x95 mm 2 Al Conductor: ....................................................................................... Al Sección: ................................................................................. 150 mm 2 Intensidad máxima admisible a 25 °C en instalación enterrada a profundidad 70 cm., Resist. ter. terreno 100°C cm/W: ............. 330 A Resistencia eléctrica a 90 °C y 50 Hz: ............................ 0,125 Ω/Km Reactancia eléctrica a 50 Hz: .................................. ........0,081 Ω/Km Cálculo de secciones El cálculo y dimensionamiento de las redes eléctricas para la alimentación de las instalaciones debe cumplir lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en especial sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-07 e ITC-BT- 10, y las Normas de la Compañía Suministradora. Para el cálculo de las secciones de los conductores se utilizan las siguientes fórmulas (c.a. trifásica) atendiendo a la intensidad de corriente y a la caída de tensión: I = P/√3·V·cosφ U = √3·I·L·[R·cosφ + X·senφ] Donde: P = Potencia nominal considerada (W) V = Tensión nominal de la red (400 V) I = Carga nominal permanente en amperios (A) L = Longitud del conductor en Km U = Caída de tensión en voltios (V) R = Resistencia eléctrica a 90°C y 50 Hz (Ω/Km) X = Reactancia eléctrica a 50 Hz φ = Angulo de desfase
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 35 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 De acuerdo con la Reglamentación vigente: - En alimentaciones trifásicas directas desde un Centro de Transformación, la máxima Caída de Tensión permitida será del 5 % hasta el Dispositivo General de Protección. - Las intensidades máximas de corriente para los conductores subterráneos serán siempre inferiores a lo establecido en la Instrucción ITC-BT-07. La carga prevista en el circuito en proyecto es: CONDUCTOR: RV 0,6/1 kV 3x1x150+1x95 mm 2 Al TRAMO: C.T. – C.S.P CARGA PREVISTA: 133,4 kW A continuación se adjuntan las tablas con los Cálculos Eléctricos justificativos de los conductores empleados en el circuito para el suministro eléctrico de las instalaciones objeto presente del presente proyecto. En dichas tablas se puede comprobar que en ningún caso se superan los valores de intensidad máxima del conductor ni de la caída de tensión máxima establecidos. TRAMO DE A L (km) P (kW) I (A) S (mm2) e% C.T. C.S.P. 0,019 133,4 255,3 150 0,41 Se muestra una imagen y las características de los dispositivos generales de seccionamiento protección y medida a colocar para realizar la conexión de entrada de los cables:
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 36 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Características caja seccionamiento: •Salida a la CGP por la parte superior y de la línea de distribución por la parte inferior •Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio •Grado de protección IP43 UNE 20 324 •Tres bases fusibles tamaño BUC-2, 400 A •Elemento neutro amovible Características CGP-7-400 BUC: •Bases tamaño seccionables en carga tamaño BUC-2 400 A •Neutro seccionable con borne puesta a tierra 50 mm2 •Esquema 7. •Bornes de entrada mediante tornillo Inox M12 •Bornes de salida mediante tornillo Inox M12 Fig. 2 – Caja de Seccionamiento con bases BUC (CS400)
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 37 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Características Técnicas armario seccionamiento y protección: Armario prefabricado monobloque más peana, con puerta metálica con capacidad para albergar una Caja General de Protección más una Caja de Seccionamiento. •Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. •Composición GRC según UNE-EN 1169. •Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4. •Tipo de cemento: CEM I 52,5 R. 1,2 mm/•Puerta en chapa galvanizada RAL 7035 de •Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado. •Cierre por pestillo. •Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø (para otros tipos de cerradura, consultar). •Marco en chapa galvanizada RAL 7035 >1,5 mm en inglete. •Peso: 380 kg Fig. 3 – Armario de Seccionamiento y Protección
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 44 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Estará revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. Las cajas de seccionamiento y protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Las cajas de seccionamiento y protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 8.4.2.2. Derivación Individual Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de seccionamiento y protección (CSP), suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. Los conductores a utilizar en la derivación individual serán de cobre, unipolares y aislados siendo su tensión asignada 0.6/1 kV, XLPE, con una sección de 95 mm2 para las fases y de 50 mm2 en la toma de tierra, bajo tubo. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 45 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8.4.3 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN El cuadro general de mando y protección de la industria, denominado CGBT se situará lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. El cuadro constará de una caja para colocar el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen el interruptor diferencial y los dispositivos generales de mando y protección. Este cuadro estará constituido por perfiles y chapas plegadas formando módulos de dimensiones aproximadas de 2.000 mm. de altura, 1.000 mm. de fondo y 900 mm de anchura y cuyas dimensiones totales se confirmará en obra por el fabricante correspondiente. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. El dimensionado de los cuadros en espacio y elementos, deberá tener en cuenta las posibles ampliaciones de hasta un 30 % en reserva. Todos los elementos: barras, interruptores, soportes aislantes, etc, serán colocados para resistir los efectos de un cortocircuito trifásico que pudiera producirse. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 43 según UNE 20.324. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Por tanto, todos los módulos estarán cerrados por el techo, fondo y laterales (los finales de cuadro), siendo accesibles por el frente anterior, mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojos accionables con llave. El cableado interior del Cuadro se efectuará con cable libre de halógenos, no propagador de la llama y reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán: - Un interruptor de control de potencia máxima, de corte omnipolar (ICPM), de intensidad nominal mínima 400 A, regulable, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del resto del cuadro.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 46 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Un interruptor general automático (IGA), de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor de control de potencia para una posible ampliación de potencia en un momento dado, en nuestro caso será de 400 A, regulable, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). - Además dispondremos de un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, de 25 ó 40 ó 63 A y 30 mA para circuitos monofásicos de alumbrado y fuerza, y de 25 ó 160 A y 300 mA para los circuitos trifásicos de fuerza. De esta manera, podemos prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. - Por cada circuito individual, tendremos su interruptor de corte (PIA) de las dimensiones que en el esquema unifilar de la instalación se detalla. - Finalmente tendremos dos interruptores automáticos de corte y protección a la salida del cuadro general de distribución y a la entrada del cuadro secundario respectivamente, además de un diferencial en cabecera, de manera que esté protegida esa acometida hasta ese cuadro secundario que protegerá a la maquinaria del Área de Trabajo que dispone la instalación. Su dimensión también está detallada en el esquema unifilar. En el caso de los cuadros secundarios, el diferencial de cabecera emplazado en el cuadro principal tendrá una sensibilidad menor (tipo S) para evitar que interrumpa la corriente antes que el del cuadro secundario. El magnetotérmico poseerá una curva de disparo más lenta tipo D. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 8.4.4 LÍNEA A CUADRO SECUNDARIO Las acometidas a los cuadros secundarios constituyen las diferentes alimentaciones para los servicios de alumbrado y fuerza motriz, que parten desde los embarrados correspondientes del cuadro general de distribución hasta los cuadros de distribución secundarios instalados en las diferentes zonas de la industria, así como, a los diferentes receptores que por su potencia, se considera necesario alimentarlos directamente desde el Cuadro General. La alimentación al cuadro secundario se realizará con una línea trifásica con neutro a 3x400/230 y 50 Hz y estará formada por conductores de cobre, unipolares y aislados siendo su tensión asignada 0.6/1 kV, XLPE, con una sección acorde con la potencia a transportar y a la máxima caída de tensión admisible. Todas la líneas irán canalizadas en sus tramos comunes en bandejas metálicas de rejilla y en tuberías de PVC rígido ó flexible en sus recorridos últimos hasta los cuadros correspondientes, de diámetros acordes con el número de cables y la sección de éstos, o bien y por medio de bandeja de PVC con Tapa ya en el interior de la industria.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 47 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Se dispondrá de un conductor de tierra en cada una de las líneas, de sección acorde al de las fases activas. 8.4.5 CUADRO SECUNDARIO Los Cuadros Secundarios de distribución de la industria estarán ubicados en los lugares indicados en los planos correspondientes. Desde dichos cuadros se realizará la alimentación a los diferentes servicios de fuerza motriz existentes. Los Cuadros Secundarios se instalarán de forma preferente en montaje superficial y en el caso que por sus dimensiones lo aconsejen, en montaje sobre suelo. Estarán formados por módulos construidos con perfiles de chapa plegada laminada en frío, cerrados por el techo, fondo y laterales. Serán accesibles por el frente anterior, mediante puertas ciegas o puertas transparentes, equipadas con bisagras y cerrojos accionables con llave, disponiendo de la ventilación lateral adecuada. El Grado de protección mínimo según IEC 529 y EN 60529 será IP-43, para aquellos cuadros situados en Cuartos Eléctricos específicos. Para aquellos que se encuentren situados en zona de industria el grado de protección mínimo será IP- 55. Las dimensiones serán acordes para alojar los equipos indicados en los esquemas correspondientes. Se dispondrá un 30 % de reserva de espacio para futuras ampliaciones. Todos ellos irán equipados con interruptores diferenciales para proteger las instalaciones contra posibles defectos a tierra e interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para proteger las posibles sobrecargas y cortocircuitos, según el esquema unifilar. En todos los cuadros se dejará previsto un conector de tierra formado por una pletina de cobre desnudo de dimensiones adecuadas, la cual se unirá a la red general de tierras del edificio.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 48 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8.4.6 GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN 8.4.6.1 Conductores Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. La tensión asignada será de 450/750 V, PVC, unipolares, bajo tubo. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Estas secciones quedan reflejadas en el esquema unifilar de la instalación. El cable que unirá el cuadro general de distribución con el cuadro secundario para las máquinas, será unipolar, 0.6/1 kV, XLPE, de 70 mm2 de sección, e irá protegido con un interruptor automático de 160 A. en cada cuadro y un diferencial en cabecera. El cable que unirá el cuadro general de distribución con el cuadro secundario para el grupo de presión, será unipolar, 0.6/1 kV, XLPE, de 2,5 mm2 de sección, e irá protegido con un interruptor automático de 16 A. en cada cuadro y un diferencial en cabecera. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. Local con riesgo de explosión: Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 49 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750 V. Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con elmodo de protección de que vayan dotados dichos equipos. Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la Instrucción ITC MIE-BT 21. La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena. Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II serán: a) En instalaciones fijas: • Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1. • Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales: - Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1. - Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, según la serie UNE 21.123. Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3. b) En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizaran cables con cubierta de policloropreno según UNE 21027 parte 4 o UNE 21150, que sean aptos para servicios móviles, de tensión asignada mínima 450/750V, flexibles y de sección mínima 1,5 mm2. La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como máximo a una longitud de 30 m. En el caso de canalizaciones bajo tubo que se conecten a aparatos eléctricos con modo de protección antideflagrante provistos de cortafuegos, el tubo resistirá una presión interna mínima de 3 MPa durante 1 minuto y será, o bien de acero sin soldadura, galvanizado interior y exteriormente, conforme a la norma UNE 36582 Cuando por exigencias de la instalación, se precisen tubos flexibles (p.ej.: por existir vibraciones en la conexión del cableado bajo tubo), estos serán
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 50 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 metálicos corrugados de material resistente a la oxidación y características semejantes a los rígidos. Los tubos con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puesta a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 8.4.6.2 Maquinaria rotativa Las máquinas rotativas como motores, se instalarán de tal manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no estarán en contacto con materiales fácilmente combustibles, situándose como mínimo a un metro de distancia de estos. Los conductores de conexión de estas máquinas estarán dimensionados para una intensidad mínima de 125% de la intensidad nominal de plena carga; si la línea alimentara a más de un motor, esta estará dimensionada para una intensidad mínima a la suma del 125% de la intensidad de plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás motores. 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 estrellatriángulo, 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. 8.4.6.3 Alumbrado Para la iluminación industrial, especialmente en la zona de trabajo, se ha estudiado mediante un programa específico de iluminación, de manera que mediante las luminarias que se detallan en el plano, con la separación entre ellas adecuado para que la distribución lumínica sea la correcta para la realización de los trabajos.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 51 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 La distribución y características de las luminarias empleadas en cada zona son las indicadas en los planos de distribución correspondientes. Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. En nuestro caso tendremos pantallas fluorescentes de 4x18 W y lámparas de bajo consumo de 20 y 11 W, lámparas de descarga de 400 W de vapor de mercurio y de emergencia de 11 W, según su lugar de ubicación. Los niveles de iluminación que se han intentado obtener en cada sala son los siguientes: - Zonas de trabajo 400 lux. - Zona de pasillos 150 lux. - Zona de baño y vestuarios 250 lux. - Zona de oficinas 500 lux. Todas las luminarias y aparatos se conectarán a tierra con un conductor de la misma sección que las fases activas y de las mismas características técnicas de color amarillo-verde. Los receptores de alumbrado en todas las áreas de la instalación no asimilables a vivienda, serán estancos, de material hidrófugo y tendrán sus partes en tensión protegidas contra las proyecciones de agua, los portalámparas, pantallas y difusores serán de material aislante. Las luminarias en todas las zonas de oficinas, pasillos y vestuarios, estarán constituidas por tubos fluorescentes alojados en el de interior de elementos estancos constituidos por carcasa de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con reflector en chapa de acero en color blanco y cuba de cierre en PMMA acrílico prismático transparente. La entrada de conductores se efectuará mediante tapones para adaptación en prensaestopas para conseguir en la totalidad del conjunto un grado de protección de IP-55. La fijación será directamente al techo. Todas las lámparas de descarga tendrán compensado su factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, denominadas como de alto factor. Los circuitos de alimentación a las pantallas fluorescentes estarán previstos para transportar 1,8 veces la carga debida a los propios receptores, teniendo el conductor nuestro la misma sección que el de fase, siendo la tensión de alimentación de los mismos a 230 V, en distribución monofásica. 8.4.6.4 Tomas de corriente Para atender las diferentes necesidades de los diferentes equipos que se puedan instalar en las diferentes salas y zonas, se ha previsto una
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 52 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 distribución por circuitos que alimentará a las tomas de corriente o cuadros de superficie. Las tomas de corriente en zonas de oficinas, baños, y vestuarios serán de empotrar, mientras que en el resto de zonas como sala de trabajo y pasillos serán de superficie, todas ellas tipo schuko. Todas las tomas de corriente se alimentarán del cuadro de protección correspondiente mediante circuitos independientes con el fin de hacer una protección por sectores, realizándose la distribución según lo indicado en planos de planta. Todas las tomas de corriente estarán dotadas de conexión equipotencial a la red de tierras. 8.4.6.5 Alumbrado de emergencia y señalización Es aquel que debe permitir en caso de fallo del alumbrado general la evacuación fácil y segura del personal de trabajo hacia el exterior. Estará alimentado por fuentes propias de energía, en este caso por equipos autónomos automáticos alimentados por un suministro para su carga. Este alumbrado deberá funcionar durante un mínimo de una hora y poder proporcionar en el eje de los pasos principales la iluminación adecuada (1 lux mínimo), manteniéndose ésta constante a lo largo de este tiempo. Entrará en funcionamiento de forma automática, cuando falle el alumbrado general. Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de las lámparas de los alumbrados especiales estarán protegidos por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. En nuestro caso los equipos de emergencia autónomos estarán formados por dos tipos básicos: - Equipos autónomos de Emergencia estancos para el interior de la industria con un grado de protección mínimo IP-65. - Equipos autónomos de Emergencia para las zonas interiores (no industria) con un grado de protección mínimo IP-42. La distribución y características de los diferentes tipos de luminarias empleadas vienen reflejadas en los planos de distribución de alumbrado correspondientes. 8.4.7 SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 53 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: - evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. - facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. - evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 8.4.8 SISTEMAS DE INSTALACIONES 8.4.8.1 Prescripciones generales Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 60 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, borne, etc...), que permita la unión entre los conductores de la líneas de enlace y principal de tierra, de forma que pueda mediante útiles apropiados, separarse éstas, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra. Todo ello en arqueta registrable. 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. - Conductores de protección: Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas a la línea principal de tierra. Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará por derivación desde éste. El dimensionado de estos conductores será: CONDUCTOR DE FASE (mm 2 ) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN (mm 2 ) S > 35 S/2 35 16 25 16 16 16 10 10 6 6 4 4 2,5 2,5 1,5 2,5 Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continúa en la que no podrán incluirse en serie, ni masas, ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 61 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Electrodos, naturaleza, constitución, dimensiones y condiciones de la instalación: Naturaleza de los electrodos En la instalación que proyectamos, los electrodos serán artificiales y constituidos por barras de cobre de 14 mm. de diámetro. Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán inferiores a 2 metros. Si son necesarias dos picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una resistencia de tierra admisible, la separación entre ellas es recomendable que sea igual, por lo menos, a la longitud enterrada de las mismas, si son necesarias varias picas conectadas en paralelo, la separación entre ellas deberá ser mayor que en el caso anterior. Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean afectados por las labores del terreno y por las heladas y nunca a menos de 50 cm. El terreno será tan húmedo como sea posible, y preferentemente tierra vegetal, prohibiéndose constituir los electrodos por piezas metálicas simplemente sumergidas en agua. Se tenderán a suficiencia de los depósitos o infiltraciones que puedan atacarlos y, si es posible, fuera de los pasos de personas y vehículos. Resistencia a tierra El electrodo se dimensiona de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella en cada caso. Este 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 puedan dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados de la corriente de servicio (interruptores automáticos diferenciales). La sección del conductor de la línea principal y línea de enlace a tierra será de 16 mm² en cobre. Para las derivaciones de las líneas principales de tierra, las secciones mínimas serán las que se indican en la instrucción MI-BT 019 para los conductores de protección.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 62 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Conexiones de conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas, masas y electrodos: Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desean poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos se dispone que las conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y con los electrodos se efectúen con todo cuidado por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de comprensión, remaches o soldadura de alto punto de fusión tales como estaño, plata, etc... Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y de tal forma que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. A este fin, y procurando siempre que la resistencia de los contactos no sea elevada, se protegerán éstos en forma adecuada con envolventes o pastas, si ello se estimase conveniente. Prohibido interrumpir los circuitos de tierra. Se prohíbe intercalar en los circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Solo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. Esta toma de tierra ha de estar en una arqueta registrable. 8.7.2. DESCRIPCIÓN Las tomas de tierra estarán constituidas por los elementos siguientes: - Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso de éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la carga eléctrica que tenga o pueda tener. - Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductores que unen el electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra. - Punto de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 63 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8.7.3. TIPOS En esta instalación se prevé que existan al menos los siguientes tipos de toma de tierra: a) Toma de tierra de la estructura del edificio. b) Toma de tierra de el/los centro/s de transformación (circuitos separados para herrajes y neutro). c) Toma de tierra de los cuadros de protección y mando. d) Toma de tierra de las máquinas. e) Toma de Tierra de Circuitos de fuerza. En este apartado sólo trataremos de los apartados a), c), d) y e) ya que el b) ya fue tratado en apartados anteriores. TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA EDIFICIO. La instalación dispondrá de puntos de puesta a tierra, convenientemente distribuidos, que estarán conectados al mismo electrodo o conjunto de electrodos, para conseguir una resistencia de tierra inferior a 15 Ohm. A nivel de cimentación y a lo largo de todo el perímetro del edificio se dispondrá de un conductor de protección de cobre desnudo de sección 50 mm2 enterrado a una profundidad mínima de 80 cm. A este conductor se conectarán por soldadura aluminotermia todos los pilares de la estructura así como las líneas principales de bajadas a tierra de la instalación. TOMA DE TIERRA CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO. La instalación del Cuadro General de Baja Tensión dispondrá de un punto de puesta a tierra conectado al conjunto de electrodos, para conseguir una resistencia de tierra inferior a 15 Ohms. Todos los cuadros eléctricos enlazarán con el cuadro principal mediante las oportunas líneas de tierra, asegurándose así la protección de todos ellos. TOMA DE TIERRA MAQUINARIA. Cada máquina o bien dispondrá de un punto de puesta a tierra conectado a un electrodo de forma que se asegure el valor de resistencia inferior a 15 Ohms ó bien se conectará a la toma de tierra del edificio. TOMA DE TIERRA DE CIRCUITOS DE FUERZA Los circuitos de fuerza dispondrán de un punto de puesta a tierra conectado a un electrodo de forma que se asegure el valor de resistencia inferior a 15 Ohms.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 64 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8.8. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 8.8.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAIDAS DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE El suministro normal a la industria se efectuará en baja tensión a 3x400/230 V.- 50 Hz. La distribución de esta instalación será: monofásica en las derivaciones a 230 voltios, entre fase y neutro, para alumbrado y fuerza y trifásica para los consumos de motores a 400 V. de tensión entre los conductores activos Las caídas de tensión máximas admisibles según tramos serán las siguientes: - De Transformador a Cuadro General (CGBT): 1.5 % a 400 V. - De CGBT a Cuadros Secundarios: 1,5 % a 400 V. - Circuito de distribución de alumbrado: 1.5 % a 230 V. - Circuito de distribución de fuerza: 3,5% a 230 V. Siendo las secciones mínimas de 2,5 mm² para F.M. (fuerza motriz) en distribución y 1,5 mm² para Alumbrado. En todo momento se tendrán en cuenta que la caída de tensión desde el origen de la instalación (considerando éste los bornes de baja tensión del Transformador) y cualquier punto de utilización, será menor del 4,5% de la tensión nominal para las líneas de alumbrado y del 6,5% para el resto de las líneas según se indica en el apartado 2.2.2 de la Instrucción Técnica ITCBT-19 Para el cálculo se considerarán alimentados todos los elementos que se consideren de utilización simultánea. 8.8.2. FÓRMULAS UTILIZADAS Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores se ha seguido lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, actualmente en vigor. Para el cálculo de las secciones de los conductores se han seguido los siguientes pasos: a) Se ha calculado la intensidad del circuito mediante las fórmulas siguientes: P Circuito Monofásico: I = ----------- U x cos φ
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 65 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 P Circuito Trifásico: I = ---------------------- 1.73 x V x cos φ Donde: I = Intensidad en (A) P = Potencia en (W) U = Tensión entre fase y neutro en (V) V = Tensión entre fases en (V) φ = Ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad. Una vez conocida la intensidad en Amperios, se han elegido los conductores mediante las Tablas de la Instrucciones ITC-BT 06, 07, 19 y Norma UNE 20.460- 5-523. Se ha tenido en cuenta si el cables es unipolar o en manguera, si el circuito es monofásico o trifásico, el material del aislamiento, el tipo de instalación y los factores de corrección debido a agrupaciones de cables. b) Para el cálculo de la sección por caída de tensión del mismo conductor, se han empleado las siguientes fórmulas: 2 x P x L Circuito Monofásico: S = ---------------- C x U x e P Circuito Trifásico: S = ---------------- C x V x e Donde: S = Sección del cable en (mm2) P = Potencia en (W) L = Longitud del conductor en (m) C = Conductividad del conductor en (m / mm2 Ω). e = caída de tensión en (V) U = Tensión entre fase y neutro en (V) V = Tensión entre fases en (V)
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 66 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8.8.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION Fórmulas Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico: I = Pc / 1,732 x U x Cosj x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = volt.(V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos φ = Coseno de φ. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 67 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 DEMANDA DE POTENCIAS - Potencia total instalada: CUADRO PRINCIPAL: ALDO. OFICINAS 1296 W ALDO. ASEOS Y VEST 828 W ALDO. EMERG. 1 88 W ALDO ZON TRABAJO 1 1600 W ALDO ZON TRABAJO 2 1600 W ALDO ZON TRABAJO 3 1600 W ALDO ZON TRABAJO 4 800 W ALDO. EMERG. 2 44 W BOMBA CALOR 1 5000 W BOMBA CALOR 2 5000 W BOMBA CALOR 3 5000 W BOMBA CALOR 4 5000 W BOMBA CALOR 5 5000 W SECAMANOS 2500 W SECAMANOS 2 2500 W T.C. OFICINAS 3680 W T.C. ASEO Y VEST 3680 W T.C. AREA TRABAJO 3680 W SUBCUADRO MAQUINAS: MECANIZ. PUERTAS 8000 W TALADRO INDUSTRIAL 4784 W REGROSADORA 1 4750 W REGROSADORA 2 8000 W PERFILADORA 5500 W SIERRA INDUSTRIAL 4784 W SIERRA ESCUADRA 5520 W FRESADORA 6256 W ABISAGRADORA 1500 W LIJADORA 2576 W BARNIZADORA 4500 W EMBALADORA 1500 W EXTRACTOR SECADO 4416 W TURBINA SECADO 4416 W COMPRESOR 1 5500 W COMPRESOR 2 5500 W SUBCUADRO PRESIÓN: GRUPO PRESIÓN 7000 W TOTAL.... 133398 W - Potencia Instalada Alumbrado (W): 7856 - Potencia Instalada Fuerza (W): 125542
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 68 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 133398 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 8000x1.25+131490.8=141490.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=141490.8/1,732x400x0.8=255.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2(4x95+TTx50)mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 448 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 2(140) mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.24 e(parcial)=2x141490.8/48.65x400x2x95=0.08 V.=0.02 % e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles Int. 400 A. Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 133398 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 8000x1.25+131490.8=141490.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=141490.8/1,732x400x0.8=255.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2(4x95+TTx50)mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 448 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.24 e(parcial)=3x141490.8/48.65x400x2x95=0.11 V.=0.03 % e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. de Corte en Carga Int. 400 A. ICPM de Corte en Carga Int. 250 A Cálculo de la Línea: ALDO. ZONA OFICINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2212 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 3789.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3789.6/230x0.8=20.6 A.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 69 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.95 e(parcial)=2x0.3x3789.6/50.07x230x6=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: ALDO. OFICINAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1296 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1296x1.8=2332.8 W. I=2332.8/230x1=10.14 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47 e(parcial)=2x45x2332.8/50.24x230x2.5=7.27 V.=3.16 % e(total)=3.22% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: ALDO. ASEOS Y VEST - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 828 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 588x1.8+240=1298.4 W. I=1298.4/230x1=5.65 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.25 e(parcial)=2x50x1298.4/50.73x230x1.5=7.42 V.=3.23 % e(total)=3.29% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: ALDO. EMERG. 1
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 76 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.15 e(parcial)=45x6250/49.51x400x2.5x1=5.68 V.=1.42 % e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: BOMBA CALOR 5 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5000x1.25=6250 W. I=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.15 e(parcial)=50x6250/49.51x400x2.5x1=6.31 V.=1.58 % e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: FUERZA ASEO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 5000 W. - Potencia de cálculo: 5000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=5000/230x0.8=27.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 53.85 e(parcial)=2x0.3x5000/49.05x230x6=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: SECAMANOS
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 77 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2500 W. - Potencia de cálculo: 2500 W. I=2500/230x0.8=13.59 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.56 e(parcial)=2x25x2500/49.27x230x2.5=4.41 V.=1.92 % e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: SECAMANOS 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2500 W. - Potencia de cálculo: 2500 W. I=2500/230x0.8=13.59 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.56 e(parcial)=2x35x2500/49.27x230x2.5=6.18 V.=2.69 % e(total)=2.75% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: T.C. OFICINAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.49
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 78 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 e(parcial)=2x0.3x3680/49.28x230x4=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: T.C. OFICINAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 85 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.46 e(parcial)=2x85x3680/48.61x230x4=13.99 V.=6.08 % e(total)=6.15% ADMIS (6.5% MAX.) Cálculo de la Línea: T.C. ASEO Y VEST - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 62.68 e(parcial)=2x0.3x3680/47.59x230x2.5=0.08 V.=0.04 % e(total)=0.08% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: T.C. ASEO Y VEST - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 79 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x45x3680/46.88x230x2.5=12.29 V.=5.34 % e(total)=5.42% ADMIS (6.5% MAX.) Cálculo de la Línea: T.C. AREA TRABAJO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.12 e(parcial)=2x0.3x3680/50.76x230x10=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: T.C. AREA TRABAJO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 150 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.8 e(parcial)=2x150x3680/50.63x230x10=9.48 V.=4.12 % e(total)=4.18% ADMIS (6.5% MAX.) Cálculo de la Línea: SUBCUADRO MAQUINAS
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 80 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 77502 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 8000x1.25+69502=79502 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=79502/1,732x400x0.8=143.44 A. Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 149 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 63 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.8 e(parcial)=38x79502/46.79x400x70=2.31 V.=0.58 % e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 146 A. Curva C Protección Térmica en Final de Línea I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 146 A. Protección diferencial en Principio de Línea Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Tipo S con regulación por tiempo SUBCUADRO SUBCUADRO MAQUINAS DEMANDA DE POTENCIAS - Potencia total instalada: MECANIZ. PUERTAS 8000 W TALADRO INDUSTRIAL 4784 W REGROSADORA 1 4750 W REGROSADORA 2 8000 W PERFILADORA 5500 W SIERRA INDUSTRIAL 4784 W SIERRA ESCUADRA 5520 W FRESADORA 6256 W ABISAGRADORA 1500 W LIJADORA 2576 W BARNIZADORA 4500 W EMBALADORA 1500 W EXTRACTOR SECADO 4416 W TURBINA SECADO 4416 W COMPRESOR 1 5500 W COMPRESOR 2 5500 W TOTAL.... 77502 W - Potencia Instalada Fuerza (W): 77502 Cálculo de la Línea: MECANIZ. PUERTAS - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 81 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 8000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 8000x1.25=10000 W. I=10000/1,732x400x0.8x1=18.04 A. Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.96 e(parcial)=16x10000/48.53x400x4x1=2.06 V.=0.52 % e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: TALADRO INDUSTRIAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 4784 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 4784x1.25=5980 W. I=5980/1,732x400x0.8x1=10.79 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.2 e(parcial)=8x5980/49.67x400x2.5x1=0.96 V.=0.24 % e(total)=0.87% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: REGROSADORA 1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 24 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 4750 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 4750x1.25=5937.5 W. I=5937.5/1,732x400x0.8x1=10.71 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 82 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.06 e(parcial)=24x5937.5/49.7x400x2.5x1=2.87 V.=0.72 % e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: REGROSADORA 2 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 21 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 8000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 8000x1.25=10000 W. I=10000/1,732x400x0.8x1=18.04 A. Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.96 e(parcial)=21x10000/48.53x400x4x1=2.7 V.=0.68 % e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: PERFILADORA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5500x1.25=6875 W. I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 53.49 e(parcial)=32x6875/49.11x400x2.5x1=4.48 V.=1.12 % e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica:
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 83 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: SIERRA INDUSTRIAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 4784 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 4784x1.25=5980 W. I=5980/1,732x400x0.8x1=10.79 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.2 e(parcial)=25x5980/49.67x400x2.5x1=3.01 V.=0.75 % e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: SIERRA ESCUADRA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5520 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5520x1.25=6900 W. I=6900/1,732x400x0.8x1=12.45 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 53.59 e(parcial)=22x6900/49.09x400x2.5x1=3.09 V.=0.77 % e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: FRESADORA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 84 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Longitud: 29 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 6256 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 6256x1.25=7820 W. I=7820/1,732x400x0.8x1=14.11 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57.45 e(parcial)=29x7820/48.44x400x2.5x1=4.68 V.=1.17 % e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: ABISAGRADORA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41 e(parcial)=40x1875/51.33x400x2.5x1=1.46 V.=0.37 % e(total)=0.99% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: LIJADORA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 31 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 2576 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 2576x1.25=3220 W. I=3220/1,732x400x0.8x1=5.81 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 85 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.96 e(parcial)=31x3220/50.97x400x2.5x1=1.96 V.=0.49 % e(total)=1.11% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: BARNIZADORA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 4500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 4500x1.25=5625 W. I=5625/1,732x400x0.8x1=10.15 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.03 e(parcial)=30x5625/49.88x400x2.5x1=3.38 V.=0.85 % e(total)=1.47% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: EMBALADORA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 36 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41 e(parcial)=36x1875/51.33x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica:
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 92 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 LIJADORA 3220 31 4x2.5+TTx2.5Cu 5.81 18.5 0.49 1.11 20 BARNIZADORA 5625 30 4x2.5+TTx2.5Cu 10.15 18.5 0.85 1.47 20 EMBALADORA 1875 36 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 18.5 0.33 0.95 20 EXTRACTOR SECADO 5520 12 4x2.5+TTx2.5Cu 9.96 18.5 0.33 0.96 20 TURBINA SECADO 5520 25 4x2.5+TTx2.5Cu 9.96 18.5 0.69 1.32 20 COMPRESOR 1 6875 7 4x2.5+TTx2.5Cu 12.4 18.5 0.24 0.87 20 COMPRESOR 2 6875 5 4x2.5+TTx2.5Cu 12.4 18.5 0.17 0.8 20 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) MECANIZ. PUERTAS 16 4x4+TTx4Cu 6.84 10 820.41 0.31 20;B,C,D TALADRO INDUSTRIAL 8 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 968.14 0.09 16;B,C,D REGROSADORA 1 24 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 396.47 0.53 16;B,C,D REGROSADORA 2 21 4x4+TTx4Cu 6.84 10 662.39 0.48 20;B,C,D PERFILADORA 32 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 306.06 0.88 16;B,C SIERRA INDUSTRIAL 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 382.35 0.57 16;B,C,D SIERRA ESCUADRA 22 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 428.08 0.45 16;B,C,D FRESADORA 29 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 334.68 0.74 16;B,C,D ABISAGRADORA 40 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 249.22 1.33 16;B,C LIJADORA 31 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 315.04 0.83 16;B,C BARNIZADORA 30 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 324.56 0.78 16;B,C,D EMBALADORA 36 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 274.73 1.1 16;B,C EXTRACTOR SECADO 12 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 711.76 0.16 16;B,C,D TURBINA SECADO 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 382.35 0.57 16;B,C,D COMPRESOR 1 7 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 1063.87 0.07 16;B,C,D COMPRESOR 2 5 4x2.5+TTx2.5Cu 6.84 10 1325.83 0.05 16;B,C,D Subcuadro SUBCUADRO PRESION Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. GRUPO PRESIÓN 8750 4 4x2.5+TTx2.5Cu 15.79 18.5 0.18 3.21 20 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) GRUPO PRESIÓN 4 4x2.5+TTx2.5Cu 0.32 4.5 151.8 3.59 16;B
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 93 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA - La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. - El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m. M. conductor de Acero galvanizado 95 mm² Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m. de Acero galvanizado 25 mm Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios. Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos. Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 94 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD El estudio de seguridad, higiene y salud en el trabajo se adjunta en el anexo nº1. 9. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS La instalación de protección contra incendios se adjunta en el anexo nº2. 10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO El presupuesto de Ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, asciende a la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (€). 11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO El proyecto consta de los siguientes documentos: Documento nº 1: MEMORIA Y ANEXOS - Memoria. - Anexo nº 1: Estudio seguridad, higiene y salud en el trabajo. - Anexo nº 2: Instalación de protección contra incendios. Documento nº 2: PLANOS Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES Documento nº 4: PRESUPUESTO - Mediciones. - Presupuesto parcial. - Resumen presupuesto. 12. CONCLUSIÓN Con la presente documentación, queda resuelto el proyecto de línea subterránea de media tensión, centro de transformación, red subterránea de baja tensión y electrificación de la nave, quedando expuesto a posibles modificaciones posteriores de entidades competentes. Alcañiz, a 20 de Agosto de 2012 El Ingeniero Técnico Industrial.
Proyectista: David Segura Miguel SEGURELEC INGENIERÍA PLANOS Propietario: ALCARPINT S.A.
LSMT, CT, LSBT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVA NAVE ALCARPINT S.A. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 1 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 ÍNDICE PLANOS • 1 SITUACIÓN PROYECTO • 2.1 SITUACIÓN LSMT • 2.2 ITINERARIO LSMT • 2.3 SECCIONES TIPO ZANJA MT • 3.1 SITUACIÓN CT • 3.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN • 3.3 ESQUEMA UNIFILAR CT • 3.4 PUESTA A TIERRA CT • 4.1 SITUACIÓN LSBT • 4.2 ITINERARIO LSBT • 4.3 SECCIONES TIPO ZANJA LSBT • 5.1 EMPLAZAMIENTO NAVE • 5.2 PLANTA NAVE • 5.3 PLANTA FUERZA • 5.4 PLANTA ALUMBRADO • 5.5 PLANTA INCENDIOS • 5.6 ESQUEMA UNIFILAR C. PRINCIPAL • 5.7 ESQUEMA UNIFILAR SUBCUADRO MÁQUINAS • 5.8 ESQUEMA UNIFILAR SUBCUADRO PRESIÓN
Proyectista: David Segura Miguel SEGURELEC INGENIERÍA ANEXO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL Propietario: ALCARPINT S.A.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................1 1.1 OBJETO ....................................................................................................................1 1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES .........................................................................1 2. ALCANCE ............................................................................................................................1 2.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ......................................2 3. EVALUACIÓN DE RIESGOS ...........................................................................................2 3.1 RIESGOS GENERALES ..........................................................................................2 3.2 RIESGOS ESPECÍFICOS ........................................................................................3 3.3 MAQUINARIA Y RIESGOS AUXILIARES .........................................................7 4. MEDIDAS PREVENTIVAS ................................................................................................10 4.1 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................11 4.1.1 Riesgos generales .................................................................................................11 4.1.2 Riesgos específicos ...............................................................................................12 4.2 PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................20 4.3 REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD ......................................................21 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ..................................................21 5.1. RIESGOS PREVISIBLES ......................................................................................21 5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ...................................................................................21
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 7 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Aprisionamiento/aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga. - Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones (estructuras, líneas eléctricas, etc.).caída o vuelco de los medios de elevación. Montaje de instalaciones. Suelos y Acabados Los riesgos inherentes a estas actividades podemos considerarlos incluidos dentro de los generales, al no ejecutarse a grandes alturas ni presentar aspectos relativamente peligrosos. 3.3. MAQUINARIA Y RIESGOS AUXILIARES Analizamos en este apartado los riesgos que además de los generales, pueden presentarse en el uso de maquinaria y los medios auxiliares. La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé utilizar para la ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio, son los que se relacionan a continuación. - Equipo de soldadura de polietileno a tope y por electrofusión. - Equipo de soldadura eléctrica. - Equipo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte. - Máquina eléctrica de roscar. - Camión de transporte. - Camión grúa. - Cabrestante de izado. - Cabrestante de tendido subterráneo.. - Pistolas de fijación. - Taladradoras de mano. - Cortatubos. - Curvadoras de tubos. - Radiales y esmeriladoras.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 8 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Trácteles, poleas, aparejos, eslingas, grilletes, etc. - Juego alzabobinas, rodillos, etc. - Máquina de excavación con martillo hidráulico. - Máquina retroexcavadora mixta. - Hormigoneras autopropulsadas. - Camión volquete. - Máquina niveladora. - Miniretroexcavadora - Compactadora. - Compresor. - Martillo rompedor y picador, etc. Entre los medios auxiliares cabe mencionar los siguientes: - Andamios sobre borriquetas. - Andamios metálicos modulares. - Escaleras de mano. - Escaleras de tijera. - Cuadros eléctricos auxiliares. - Instalaciones eléctricas provisionales. - Herramientas de mano. - Bancos de trabajo. - Equipos de medida - Comprobador de secuencia de fases - Medidor de aislamiento - Medidor de tierras - Pinzas amperimétricas - Termómetros.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 9 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Diferenciamos estos riesgos clasificándolos en los siguientes grupos: Máquinas fijas y herramientas eléctricas Los riesgos más significativos son: - Las características de trabajos en elementos con tensión eléctrica en los que pueden producirse accidentes por contactos, tanto directos como indirectos. - Caídas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. - Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de máquinas giratorias o de corte. - Proyecciones de partículas. Medios de Elevación Consideramos como riesgos específicos de estos medios, los siguientes: - Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. - Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. - Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. - Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente. - Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. - Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de cargas. Andamios, Plataformas y Escaleras Son previsibles los siguientes riesgos: - Caídas de personas a distinto nivel. - Caída del andamio por vuelco. - Vuelcos o deslizamientos de escaleras. - Caída de materiales o herramientas desde el andamio. - Los derivados de padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 10 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Equipos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica Los riesgos previsibles propios del uso de estos equipos son los siguientes: - Incendios. - Quemaduras. - Los derivados de la inhalación de vapores metálicos - Explosión de botellas de gases. - Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extraños. - Contacto con la energía eléctrica. 4. MEDIDAS PREVENTIVAS Para disminuir en lo posible los riesgos previstos en el apartado anterior, ha de actuarse sobre los factores que, por separado o en conjunto, determinan las causas que producen los accidentes. Nos estamos refiriendo al factor humano y al factor técnico. La actuación sobre el factor humano, basada fundamentalmente en la formación, mentalización e información de todo el personal que participe en los trabajos del presente Proyecto, así como en aspectos ergonómicos y condiciones ambientales, será analizada con mayor detenimiento en otros puntos de Estudio. Por lo que respecta a la actuación sobre el factor técnico, se actuará básicamente en los siguientes aspectos. - Protecciones colectivas. - Protecciones personales. - Controles y revisiones técnicas de seguridad. En base a los riesgos previsibles enunciados en el punto anterior, analizamos a continuación las medidas previstas en cada uno de estos campos.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 11 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 4.1. PROTECCIONES COLECTIVAS Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, ya que su efectividad es muy superior a la da las protecciones personales. Sin excluir el uso de estas últimas, las protecciones colectivas previstas, en función de los riesgos enunciados, son los siguientes: 4.1.1. Riesgos generales Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección de riesgos que consideramos comunes a todas las actividades, son las siguientes: - Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. - Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura. - Se montarán barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caída de personas. - En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de polvo polivalente. - Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones (de partículas, o por arco de soldadura) a terceros se colocarán mamparas opacas de material ignífugo. - Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de materiales combustibles, se retirarán estos o se protegerán con lona ignífuga. - Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. - Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para mantener limpias las zonas de trabajo. - Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las condiciones de uso especificas de cada producto. - Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de vehículos y maquinaria en el interior de la obra.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 12 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos más adelante. - Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación vigente. - Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y salud. 4.1.2. Riesgos específicos Las protecciones colectivas previstas para la prevención de estos riesgos, siguiendo el orden de los mismos establecido en el punto 1.3.2. son los siguientes: En excavaciones - Se entibarán o taludarán todas las excavaciones verticales de profundidad superior a 1,5 m - Se señalizarán las excavaciones, como mínimo a 1 m. de su borde. - No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2 m. del borde de la excavación. - Las excavaciones de profundidad superior a 2 m, y en cuyas proximidades deban circular personas, se protegerán con barandillas resistentes de 90 cm. de altura, las cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 m. del borde de la excavación. - Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras sólidas que sobrepasan en 1 m. el borde de estas. - Las máquinas excavadoras y camiones solo serán manejados por personal capacitado, con el correspondiente permiso de conducir el cual será responsable, así mismo, de la adecuada conservación de su máquina.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 13 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 En voladuras Las voladuras serán realizadas por una empresa especializada que elaborará el correspondiente plan de voladuras. En su ejecución, además de cumplir la legislación vigente sobre explosivos (R.D. 2114/787 B.O.E. 07.09.78), se tomarán, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad: - Acordonar la zona de “carga" y "pega" a la que, bajo ningún concepto, deben acceder personas ajenas a las mismas. - Anunciar, con un toque de sirena 15 minutos antes, la proximidad de la voladura, con dos toques la inmediatez de la detonación y con tres el final de la voladura, permitiéndose la reanudación de la actividad en la zona. - En el perímetro de la zona acordonada se colocarán señales de “prohibido el paso - Voladuras". - Antes de la “pega", una persona recorrerá la zona comprobando que no queda nadie, y se pondrán vigilantes en lugares estratégicos de acceso a la zona para impedir la entrada de personas o vehículos. - El responsable de la voladura y los artilleros comprobarán, cuando se hayan disipado los gases, que la "pega" ha sido completa y comprobará que no quedan terrenos inestables, saneando estos si fuera necesario antes de iniciar los trabajos. En movimiento de tierras - No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni sobrepasando el nivel superior de la caza. - Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. - Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de excavaciones o desniveles en zonas de descarga. - Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso y en los viales interiores de la obra a 20 Km/h. - En caso necesario y a criterio del Técnico de Seguridad se procederá al regado de las pistas para evitar la formación de nubes de polvo.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 14 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 En trabajos en altura Es evidente que el trabajo en altura se presenta dentro de muchas de las actividades que se realizan en la ejecución de este Proyecto y, como tal, las medidas preventivas relativas a los mismos serán tratadas conjuntamente con el resto de las que afectan a cada cual. Sin embargo, dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente, se derivan de las caídas de altura, se considera oportuno y conveniente remarcar, en este apartado concreto, las medidas de prevención básicas y fundamentales que deben aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes a los trabajos en altura. Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas: Para evitar la caída de objetos: - Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. - Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las oportunas protecciones (redes, marquesinas, etc). - Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. - Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, hasta que estas se encuentren totalmente apoyadas. - Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta zona solo cuando la carga esté prácticamente arriada. Para evitar la caída de personas: - Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, forjados, etc. por los que pudieran producirse caídas de personas. - Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes en forjados, así como en paramentos verticales si estos son accesibles o están a menos de 1,5 m. del suelo. - Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada mas finalizar estas.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 15 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 - Los andamios que se utilicen (modulares o tubulares) cumplirán los requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G. S . H .T., destacando entre otras: - Superficie de apoyo horizontal y resistente. - Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con personas sobre las mismas. - Arriostrarlos a partir de cierta altura. - A partir de 2 m. de altura se protegerá todo su perímetro con rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, como mínimo, una anchura de 60 cm.. - No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y libres de obstáculos. - En altura (más de 2 m.) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estará anclado a elementos, fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia. - Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con arnés provistos de absorción de energía. - Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: - No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. Dispondrán de zapatas antideslizantes. - La superficie de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes. - Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a esta. - Colocarla con la inclinación adecuada. - Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 16 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 En trabajos con ferralla - Los paquetes de redondos se acopiarán en posición horizontal, separando las capas con durmientes de madera y evitando alturas de pilas superiores a 1 ,50 m. - No se permitirá trepar por las armaduras. - Se colocarán tableros para circular por las armaduras de ferralla. - No se emplearán elementos o medios auxiliares (escaleras, ganchos, etc.) hechos con trozos de ferralla soldada. - Diariamente se limpiará la zona de trabajo, recogiendo y retirando los recortes y alambres sobrantes del armado. En trabajos de encofrado y desencofrado - El ascenso y descenso a los encofrados se hará con escaleras de mano reglamentarias. - No permanecerán operarios en la zona de influencia de las cargas durante las operaciones de izado y traslado de tableros, puntales, etc. - Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la madera usada. - El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no puedan desprenderse los tableros y arrastrar al operario. - Se acotará, mediante cinta de señalización, la zona en la que puedan caer elementos procedentes de las operaciones de encofrado o desencofrado. En trabajos de hormigón Vertidos mediante canaleta: - Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos. - No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las maniobras de retroceso. Vertido mediante cubo con grúa: - Señalizar con pintura el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible de la grúa.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 23 DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Normas de carácter General - Bajo ningún concepto se dejarán elementos de tensión, como puntas de cables terminales, etc., sin aislar. - Las operaciones que afecten a la instalación eléctrica, serán realizadas únicamente por el electricista. - Cuando se realicen operaciones en cables cuadros e instalaciones eléctricas, se harán sin tensión. Estudio de revisiones de mantenimiento Se realizará un adecuado mantenimiento y revisiones periódicas de las distintas instalaciones, equipos y herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas necesarias en función de los resultados de dichas revisiones.
Proyectista: David Segura Miguel SEGURELEC INGENIERÍA ANEXO Nº 2: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Propietario: ALCARPINT S.A.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 ÍNDICE 1.1 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................1 1.1.1 Extintores ......................................................................................................... 1 1.1.2 Instalación de detección de incendios y alarma .............................................. 1 1.1.3 Instalación de alumbrado de emergencia ........................................................ 1 1.2 ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...............2 1.2.1 Disposiciones preliminares .............................................................................. 2 1.2.2 Disposiciones generales .................................................................................... 3 1.2.2.1 Instalaciones eléctricas ...................................................................... 3 1.2.2.2 Instalaciones de protecciones contra incendios ..................................6 1.2.3 Condiciones urbanísticas .....................................................................................8 1.2.3.1 Condiciones de entorno ........................................................................8 1.2.3.2 Condiciones de accesibilidad por fachada ..........................................10 1.2.3.3 Condiciones de las redes de agua .........................................................10 1.2.4 Régimen de aplicación .........................................................................................11
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 1 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 1.1 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Además de las indicadas, en forma de cumplimiento de la normativa para la evacuación de las personas en caso de emergencia, para los elementos constructivos, etc., se adoptarán otras medidas de protección contra incendios establecidos en la Norma Bàsica NBE CPI 96 y que, en este caso, serán las siguientes: 1.1.1. Extintores Se instalarán extintores móviles, en los lugares indicados en los planos, que cumplirán lo indicado en el artículo 20.1 de la Norma Básica NBE CPI 96 de condiciones de protección contra incendios. Se instalarán extintores de 6 kg de polvo polivalente ABC, que dan la eficacia exigida por la Nor,a, que es de 21A-113B, y de la forma que el recorrido desde cualquier punto hasta encontrar uno sea inferior a 15 m Los extintores se ajustarán al Reglamento de Instrumentos a Presión y a las normas UNE UNE 23-110/75, 23-110/80 y 23-110/82. Todos los extintores se colocarán en soportes fijados en los pilares o paredes y de forma que la parte superior del extintor quede, como máximo a 1,70 m del suelo. Tendrán que estar señalizados según normativa vigente. 1.1.2. Instalación de detección de incendios y alarma Según se indica en el Artículo 20.4, dado que la superficie de la nave es superior a 500 m 2 , esta contará con la instalación de detección y alarma, que hará posible la transmisión de una señal automáticamente o de forma manual desde el lugar donde se produzca el incendio hasta una centralita de alarma, así como la posterior transmisión de esta señal a los ocupantes del aparcamiento. Se dotará a la nave de una cobertura mediante pulsadores de alarma distribuidos de forma uniforme por el local. 1.1.3. Instalación de alumbrado de emergencia Para el alumbrado eléctrico ordinario se instalarán los puntos que se reflejan en los planos. Independientemente de estos alumbrados ordinarios, existirán uno de señalización y otro de emergencia. Según pide el articulo 21.1 de la Norma NBE CPI 96.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 2 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Estos alumbrados de emergencia cumplirán con la reglamentación para locales de pública concurrencia que establece el vigente Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC BT 28). Se instalarán equipos autónomos que cumplirán las Normas UNE-EN 60.598-2-22 y las UNE 20.062 73 y UNE 20.392 75, según sea para lámparas incandescentes o lámparas fluorescentes respectivamente, de manera que se asegure, hasta en caso de fallo del alumbrado general, la iluminación del local y de los accesos y salidas para una eventual evacuación. Para garantir la eficacia y el buen funcionamiento del alumbrado de emergencia, se instalará un sistema de actividad automático del mismo que permita que los aparatos estén cargados permanentemente. Estos aparatos hace falta que queden en reposo en desconectar la corriente eléctrica o cuando este falla y no hace falta luz de emergencia. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.1.4. Disposiciones preliminares Artículo 1 Las condiciones de protección contra incendios en los edificios y actividades se regularán por la Norma Básica de la Edificación-Condiciones de Protección contra Incendios (NBE-CPI) en vigor en el momento de solicitud de licencia y cuantas normas y reglamentos sean de aplicación general en España, complementadas con las disposiciones contenidas en esta Ordenanza. El cumplimiento de esta Ordenanza quedará reflejado en la documentación necesaria para la obtención de las autorizaciones y licencias preceptivas, de forma que sean fácilmente identificables los elementos que no pueden modificarse sin afectar a las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios. El cumplimiento de esta Ordenanza en toda obra de reforma, en todo cambio de uso y en toda modificación, aunque sea circunstancial, de las condiciones de protección contra incendios a las que se les hubiere concedido las autorizaciones y licencias preceptivas, deben realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior. Se considerará de pública concurrencia, a efectos de aplicación de la presente Ordenanza, los siguientes usos: – Hospitalario, penitenciario, acuartelamiento y garajes o aparcamientos en local cubierto y de uso público para cualquier superficie. – Administrativo, docente, deportivo, religioso y residencial, definido en la Norma Básica NBE-CPI, para una superficie construida superior a 2.000 m2.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 3 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 – Comercial y restauración (bares, cafeterías y restaurantes) para una superficie construida superior a 500 m2. – Recreativo (discotecas, salas de juego, pubs, etc.) y espectáculos (cines, teatros, música en vivo, etc.) para una superficie construida superior a 200 m2. Artículo 2 Una vez expedidas las licencias o autorizaciones, finalizadas las obras o instalaciones y antes de la apertura, el titular presentará certificado suscrito por el técnico director de éstas, acreditativo del cumplimiento de la presente Ordenanza y el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Antes de la apertura de locales de pública concurrencia, el titular además aportará la siguiente documentación: – Instalaciones Eléctricas: "Autorización de Puesta en Servicio" y "Boletines de Instalaciones Eléctricas", concedida y sellados respectivamente por el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón. "Boletín de Verificación de Aislamiento y Corrientes de Fuga" emitido por Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A. 1.1.5. Disposiciones generales 1.1.5.1. Instalaciones eléctricas Artículo 10 Todas las instalaciones eléctricas contenidas en un edificio o local, cumplirán con lo preceptuado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y será acreditado mediante documento del organismo competente. Artículo 11 Las instalaciones eléctricas que alimentan los sistemas de protección contra incendios, estarán protegidas en todo su recorrido mediante compartimentaciones RF- 120 de forma que no puedan quedar inutilizadas a causa de un incendio exterior. Artículo 12 Los armarios y cuadros eléctricos deberán situarse en un lugar independiente de cualquier otra instalación. El recinto será sector de incendio de grado RF-120 y puerta
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 4 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 RF-60, excluyéndose los cuadros de viviendas y de los locales mencionados en el artículo 4. de la presente Ordenanza. Artículo 13 En locales de pública concurrencia, los circuitos de seguridad que tienen su origen en el grupo electrógeno de socorro o suministros complementarios (duplicado, de reserva y de socorro), y que alimentan los ascensores de emergencia definidos en la Norma Básica NBE-CPI , bomba de protección de incendios, alumbrados especiales,- emergencia, señalización y reemplazamientocuando no sean autónomos y, finalmente, sistemas de extracción de aire ,estarán constituidos por cables eléctricos "resistentes al fuego" (UNE-20.431). Dichos circuitos de seguridad serán independientes del resto de las redes eléctricas de fuerza y alumbrado, tanto en el cuadro como en el trazado y en las cajas.. En general, los conductores eléctricos resistentes al fuego estarán protegidos físicamente, bien por la misma instalación (tubos, bandejas, canales de protección, etc.), o por el propio conductor eléctrico (cables armados). A excepción de los circuitos eléctricos de seguridad, el resto de instalaciones de fuerza y alumbrado de los locales de pública concurrencia, estarán constituidos por cables eléctricos antillama (UNE-20.432-1), no propagadores del incendio (UNE- 20.432-3 y UNE 20.427-1), de baja emisión de humos opacos (UNE 21.172-1 y 2), reducida emisión de gases tóxicos (Pr. UNE-21.174; NES-713 y NF C-20.454), nula de corrosivos (UNE-21.147-2) y exentos o cero halógenos (UNE-21.147-1). Queda prohibido el tendido de cables eléctricos por conductos de aire acondicionado y la instalación de conductores tipo "manguera" de 500 V. Asimismo se prohibe el montaje de sistemas de protección tubos, bandejas, canales de instalación y de cuadro, molduras, etc. que no sean como mínimo clase M1 (UNE-23.727) y de limitada opacidad, toxicidad y corrosividad de emisión de humos. El cumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo se acreditará mediante la aportación de "Certificado" de la Dirección de Obra o, en su caso, de Instalador autorizado que ha ejecutado la instalación. Artículo 14 Los recintos que contengan grupo electrógeno, transformadores y motores de combustión interna (grupos de presión y bomba de protección de incendios), cumplirán las prescripciones para locales de riesgo especial medio, según la NBE-CPI. Los cuartos de contadores dispondrán de paramentos RF-120 y puertas RF-60. Los recintos que contengan grupo electrógeno o motores de combustión interna para cualquier potencia, dispondrán de sistema automático de extinción según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Los centros de transformación con máquinas refrigeradas por aceite situadas en recinto aislado de cualquier edificación, se ajustarán en materia de protección de
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 5 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 incendios a lo dispuesto en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. Los centros de transformación con máquinas refrigeradas de aceite, integrados en edificios exentos de locales de pública concurrencia, o que éstos se encuentran a una distancia superior a 5 m. dispondrán de sistema automático de extinción según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, cuando la potencia total sea superior a 2 transformadores de 400 KVA. En locales de pública concurrencia o en edificios que los contengan que no se ajusten a lo anteriormente señalado y tengan una potencia superior a dos transformadores de 250 KVA., dispondrán de sistema automático de extinción según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Artículo 15 En los locales de pública concurrencia, el grupo electrógeno de socorro realizará automáticamente su puesta en marcha, con un tiempo de reacción no superior a 7 segundos, al fallar el suministro eléctrico, descender la tensión un 15% de la nominal, fallar una fase, o por desequilibrio de tensión entre las mismas en un 10%. La conmutación grupo-red se llevará a cabo por medio de contactores o interruptores automáticos tetrapolares, con enclavamientos mecánicos y eléctricos, cuyo dimensionamiento y maniobra, así como las alarmas de seguridad del mismo, será establecido por el fabricante del grupo. La protección eléctrica del grupo electrógeno, se ejecutará en origen mediante un interruptor magnetotérmico general, de intensidad nominal correspondiente a la carga del grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos que componen la instalación conectada al mismo, no siendo nunca superior a la potencia nominal del grupo. Se conectará toma de tierra al armazón del grupo y cuadro de mando. El neutro del grupo se efectuará con tierra independiente de la de masas, a una distancia superior a 20 metros y mediante cable eléctrico aislado de 0.6/1 KV. La correcta instalación del grupo electrógeno se acreditará aportando "Certificado" de la Dirección de obra o, en su caso, de Instalador autorizado que ha ejecutado la instalación. Se garantizará el funcionamiento del grupo electrógeno, poniéndolo en marcha periódicamente, y realizando las correspondientes operaciones de mantenimiento. En los locales de pública concurrencia, la bomba de protección de incendios, cuando su potencia sea igual o superior a 5.5 CV, estará dotada de arrancador estrellatriángulo y en el circuito eléctrico de alimentación de la misma, para su protección, se instalará un interruptor magneto-térmico con curva de desconexión como mínimo de 7 a 10 veces la intensidad nominal, así como un interruptor diferencial para protección de contactos indirectos debidamente calibrado.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 6 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 Los conductores eléctricos se dimensionarán adecuadamente, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Técnica MIE-BT-034. Todo lo cual quedará acreditado mediante la aportación de "Certificado" de la Dirección de Obra o, en su caso, de Instalador autorizado que ha ejecutado la instalación. En los locales de pública concurrencia, los aparatos de alumbrado tanto de diseño como de cualquier tipo, estarán concebidos para la potencia de lámpara a instalar. Los aparatos de iluminación con lámpara halógena se instalarán con transformador de seguridad. Las canalizaciones eléctricas se realizarán adecuadamente, de forma que al pasar los cables no se fuercen, introduciendo en el mismo tubo de protección o canalización circuitos de idéntica tensión, con cajas de empalme y distribución de dimensiones correctas, instalando bornas de empalme de tamaño idóneo que no den lugar a calentamientos irregulares y, en general, se cuidará la calidad en la ejecución de las instalaciones. El aparellaje eléctrico corresponderá a un dimensionamiento adecuado, teniendo en cuenta las cargas de los circuitos, potencia de corte y selectividad de las protecciones eléctricas. Todo lo cual se acreditará mediante la aportación de "Certificado" de la Dirección de Obra, o en su caso, de Instalador autorizado que ha ejecutado la instalación, en el que se haga constar las diferentes homologaciones de aparatos y materiales. 1.1.5.2. Instalaciones de protecciones contra incendios Artículo 19 Esta Sección se regulará según lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, y por lo establecido en los artículos siguientes. Artículo 20 Todos los edificios de viviendas dispondrán de extintores portátiles, colocados en lugares de uso común: en escaleras, a razón, como mínimo, de uno cada dos plantas y en cuartos de instalaciones próximo a su entrada, en el exterior. La eficacia será de 21 A/144B. En donde sea exigible por NBE-CPI, la colocación de extintores portátiles la eficacia mínima será 13A/89B. Todos los edificios de cinco o más plantas sobre rasante dispondrán de columna seca, excepto los de uso hospitalario que dispondrán de ella para una altura de dos o más plantas sobre rasante.
LSMT, CT, LABT E INSTALACION ELÉCTRICA BT PARA SUMINISTRO A NUEVO NAVE ALCARPINT ANEXO Nº2:INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INGENIERIA DE ELECTRIFICACIÓN (SEGURELEC S.L.) - 7 – DAVID SEGURA MIGUEL AGOSTO 2012 En edificios con escalera en recinto propio protegida o especialmente protegida, las bocas de salida de columna seca se situarán fuera del recinto de escalera y en todas sus plantas. El sistema de abastecimiento de agua de las redes interiores de un edificio, local, etc., se efectuará siempre mediante la necesaria reserva de agua con capacidad suficiente según el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Esta reserva de agua será de uso exclusivo para el sistema de protección contra incendios en depósito para este cometido. En la toma de alimentación de este depósito debe colocarse un contador de agua contratado con el Excmo. Ayuntamiento y su instalación se efectuará en el punto que designen los técnicos municipales. Excepcionalmente, si por alguna imposibilidad técnica, constructiva, o de otra índole no fuera posible la instalación de dicha reserva, podrá admitirse la conexión directa de los grupos sobrepresores a las tuberías de suministro de agua. Esta circunstancia se constatará por los Servicios de Licencias de la Gerencia de Urbanismo. Para su autorización deberá presentarse el estudio de la incidencia que pueda ocasionar en las tuberías de agua la puesta en marcha del grupo sobrepresor en caso de incendio. La conexión directa del grupo sobrepresor deberá contar con la autorización del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón. Este suministro de agua se concederá, únicamente, en los supuestos de adaptación de locales preexistentes a la Ordenanza y en los edificios de interés historico-artístico. En circunstancias de anómalo funcionamiento de la red de abastecimiento de agua, la Autoridad Municipal no puede garantizar que, en el momento de un incendio, se pueda derivar el caudal necesario a la puesta en marcha del grupo sobrepresor. En locales de pública concurrencia, definidos en el apartado 4 del artículo 1, además de lo previsto en la NBE-CPI deberán instalarse: – Bocas de incendio equipadas. – Detección automática y alarma si existen falsos techos o suelos, en dichos espacios.