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Abstract
El objeto del presente proyecto es realizar la instalación eléctrica de un pabellón deportivo y la instalación de una central fotovoltaica de 92kW en cubierta. Huerto Elías, Luis Roberto; Santillán Lázaro, Ángel
Full text
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE PABELLÓN DEPORTIVO Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA TOMO I MEMORIA ALUMNO: LUIS R. HUERTO ELÍAS ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD DIRECTOR: ÁNGEL SANTILLÁN LÁZARO CONVOCATORIA: MARZO 2011
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 2 ÍNDICE MEMORIA GENERAL 3 OBJETIVO DEL PROYECTO 4 AUTOR DEL PROYECTO 4 CONTENIDO 4 REALIZACIÓN DE UN PROYECTO 6 TRABAJO PREVIO 6 FASES DE TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS 6 MEMORIA DESCRIPTIVA 10 GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 12 NORMATIVA 12 ORIGEN DE LA INSTALACIÓN. ACOMETIDA 13 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 13 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 13 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 13 INSTALACIÓN INTERIOR 14 CABLES 14 GRUPO ELECTRÓGENO 15 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 15 DISTRIBUCIÓN DE SUBCUADROS DEL EDIFICIO 21 ILUMINACIÓN 22 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 23 TOMA DE TIERRA 23 PUNTOS DE PUESTA A TIERRA 24 LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES 25 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 26 CONDUCTORES. NATURALEZA Y SECCIONES 26 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 26 CONEXIONES 26 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 27 CENTRAL FOTOVOLTAICA 30 CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 31 PROTECCIONES 33 TOMA DE TIERRA 33 MANTENIMIENTO 33 CONSIDERACIONES FINALES 35 ANEXOS 36
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 3 MEMORIA GENERAL
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 4 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE PABELLÓN DEPORTIVO Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA SITUACIÓN AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, ZARAGOZA DIRECTOR: ÁNGEL SANTILLÁN LÁZARO AUTOR: LUIS R. HUERTO ELÍAS OBJETIVO DEL PROYECTO Se redacta el presente proyecto como Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Zaragoza, perteneciente a la Universidad de Zaragoza. El presente Proyecto tiene como objeto la descripción de la instalación eléctrica en baja tensión para un pabellón deportivo con central fotovoltaica en cubierta, a fin de obtener las correspondientes autorizaciones por parte de la EUITIZ. AUTOR DEL PROYECTO El autor del presente proyecto es Luis R. Huerto Elías, alumno de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electricidad, intensificación de Instalaciones Eléctricas, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. CONTENIDO La documentación que se adjunta define de modo preciso las características de la obra a ejecutar y se compone de los siguientes apartados: TOMO I: MEMORIA GENERAL MEMORIA DESCRIPTIVA ANEXOS ANEXO 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS ANEXO 2: LUMINARIAS ANEXO 3: CÁLCULOS LUMINICOS ANEXO 4: FICHAS TÉCNICAS TOMO II: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD TOMO III: PLIEGO DE CONDICIONES TOMO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO TOMO V: PLANOS
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 5 LISTADO DE PLANOS: P01- Plano de situación 1 P02- Plano de situación 2 P03- Fachadas y planta P04- Secciones P05- Superficies P06- Distribución de cuadros P07- Iluminación P08- Iluminación pista y gradas P09- Fuerza P10- Esquema Unifilar Cuadro General P11- Esquema Unifilar 1 P12- Esquema Unifilar 2 P13- Esquema Unifilar 3 P14- Esquema Unifilar 4 P15- Esquema Unifilar 5 P16- Esquema Unifilar 6 P17- Esquema Unifilar 7 P18- Unifilar Central Fotovoltaica P19- Toma de tierra P20- Distribución Solar
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 6 REALIZACIÓN DE UN PROYECTO TRABAJO PREVIO En la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electricidad se adquieren conocimientos teóricos sobre electricidad, pero a su vez se tocan rasgos básicos de otras instalaciones con el fin de obtener un conocimiento general que permita realizar el trabajo eléctrico con mayor facilidad. Para la realización de este proyecto de instalaciones ha sido necesario un aprendizaje previo sobre cuestiones prácticas de las instalaciones, sus componentes, sus proyectos y la normativa que las atañe. Este aprendizaje se ha basado en: - Observación de fotografías de instalaciones ya ejecutadas - Visita guiada a varias obras - Lectura de normativa aplicable - Estudio de otros proyectos eléctricos - Comprensión de métodos de cálculo y criterios de diseño utilizados - Mejora en el manejo de otros programas: o AutoCAD → Dibujo de planos o Excel → Cálculos varios o Adobe Acrobat - Conocimiento del sistema telemático utilizado para el visado de proyectos en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) FASES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS Es objeto de este apartado explicar todos los procesos necesarios para la realización, seguimiento durante su ejecución en obra y posterior puesta en servicio de las instalaciones que comprende este Proyecto Fin de Carrera. 1. ENCARGO DEL PROYECTO La empresa constructora adjudicataria de la construcción del pabellón solicita el encargo del proyecto. 2. DESARROLLO DEL PROYECTO Es la parte más importante de todo el proceso por las siguientes razones: 1. El proyecto es el documento con el que se contrata la obra a ejecutar, por
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 7 tanto cualquier error en la definición del mismo o cualquier carencia en la medición de una instalación supone un incremento económico respecto a la previsión inicial contratada. Este es uno de los mayores problemas en las obras de construcción porque posteriormente la constructora pasa los famosos “precios contradictorios”, que en muchos casos son desmesurados. 2. El proyecto es el documento en el que se justifica el cumplimiento de la reglamentación y normativa de aplicación a cada instalación, siendo básico para la legalización de la misma por parte de los organismos oficiales (en este caso el ministerio de Industria). Cualquier defecto o incumplimiento de la normativa supone un contratiempo importante en el desarrollo de la obra, que suele suponer un incremento económico en el presupuesto contratado así como un retraso en la ejecución de la instalación. Muchas veces este último es el mayor de los problemas por lo ajustados que están los plazos de ejecución. 3. El proyecto es el documento en el que se definen y justifican todas las partes de la instalación, según el cual la empresa instaladora ejecutará la instalación. Por ello es importante una correcta y clara definición (sobretodo en los planos) que provoque las menores dudas posibles en la ejecución. 4. El proyecto es el documento que, una vez ejecutada la obra y realizados los certificados correspondientes, se presenta en las compañías suministradores (en este caso ENDESA) y con su aprobación se ponen en servicio las instalaciones ejecutadas. En el proceso de desarrollo de cada proyecto se siguen los siguientes pasos: 1. Recopilación de datos Este apartado consiste en la recopilación de la documentación proporcionada por el despacho de arquitectura encargado de la realización del proyecto de ejecución del edificio, que consiste normalmente en los planos con las plantas y alzados del edificio proyectado. 2. Previsión de huecos y necesidades para instalaciones Con la información aportada por el despacho de arquitectura se realiza un estudio detallado de las necesidades de espacio para las instalaciones, con el fin de conseguir un correcto funcionamiento de las mismas y cumplir la normativa vigente. Esta fase suele ser de las más costosas porque normalmente los arquitectos no prevén estas necesidades y el reajuste de los huecos es un proceso laborioso.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 8 3. Puesta en común con el despacho de arquitectura Es necesaria una reunión entre ingenieros y arquitectos para que los primeros planteen las necesidades para instalaciones (huecos, altura libre…) y los segundos las ajusten al diseño, llegando así al consenso necesario. 4. Nueva documentación aportada por arquitectos Los nuevos planos, adaptados a las necesidades de las instalaciones, son elaborados por el despacho de arquitectura y enviados al de ingeniería para la realización de los proyectos específicos de cada instalación. 5. Cálculo y diseño de las instalaciones Se realizan todos los cálculos y esquemas propios de cada instalación, siendo lo más importante plasmar correctamente los resultados en planos. 6. Elaboración del documento del proyecto Con todo el material anterior, se da forma al documento proyecto y se realizan las mediciones y presupuesto correspondiente. 7. Visado del proyecto Es realizado en el colegio profesional correspondiente con el ya implantado sistema telemático. 3. ENTREGA DEL PROYECTO Una vez visado el proyecto, se realizarán 6 copias que se reparten de la siguiente manera: - 1 copia para la empresa donde se ha realizado el proyecto - 1 copia para la delegación de Industria de la D.G.A. - 2 copias para la promotora. - 1 copia para la empresa instaladora. - 1 copia para la empresa suministradora. 4. EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA Es otra de las partes más importantes del proceso, ya que no sirve de nada un proyecto correcto si la ejecución no lo es. Se desarrolla mediante las correspondientes visitas a la obra, en las que se hace el seguimiento de la instalación y se resuelven las posibles dudas planteadas por parte de la empresa instaladora. Durante esta fase pueden producirse modificaciones respecto a lo planificado en el proyecto. Éstas se resolverán y se recogerán en el correspondiente documento final de obra que certifique los cambios realizados.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 9 5. INSPECCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Una vez finalizada la ejecución de las Instalaciones se avisa al Organismo de Control Autorizado (OCA), que depende del Ministerio de Industria, para que supervise la obra ejecutada y compruebe el cumplimiento de la reglamentación de aplicación. Si no hay defectos, se realizará el “Certificado Final de Obra” que deberá ser visado por el Colegio de Ingenieros correspondiente. 6. TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES Se presenta en Certificado de Final de Obra una vez visado junto con una serie de impresos normalizados en la OCA correspondiente. La empresa emitirá la “Autorización de puesta en Servicio” que será enviada a la compañía suministradora pertinente. 7. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN Con la autorización anterior, la empresa suministradora realizará una inspección de las instalaciones acompañada del autor del proyecto. Así se comprobará que se cumple la reglamentación vigente y, si todo es correcto, dará por buenas las instalaciones y las dotará de suministro para los futuros usuarios.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 16 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según Norma UNE 20.324 y IK 07 según UNE-EN 50.102. Del CGD partirán las derivaciones hacia los puntos de suministro de alimentación normal y los de alimentación de seguridad. Para impedir la conexión simultánea de ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación en el CGD, para todos los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de alimentación. En el comienzo de la distribución interior de alimentación normal se dispone de un interruptor general automático de corte omnipolar, situado aguas abajo del transformador, con las siguientes características: Prot. Térmica: Interruptor Automático Tetrapolar In.: 800 A. Térmico regulable. Las líneas de derivaciones de alimentación normal desde el mencionado cuadro general de distribución hasta los cuadros secundarios se realizarán con conductores de 1kV nominales de aislamiento y designación RZ1-K. En el comienzo de la distribución interior de alimentación de seguridad se dispondrá de un bloque interruptor general automático de corte omnipolar con las siguientes características: Prot. Térmica: Interruptor automático tetrapolar In.: 250 A. Térmico. Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Serán cables con resistencia al fuego SZ1-K (AS+). Las líneas de derivaciones de alimentación de seguridad desde el mencionado cuadro general de distribución hasta los cuadros secundarios se realizarán con conductores de 1kV nominales de aislamiento y designación SZ1-K (AS+). Los dispositivos privados de mando y protección en el cuadro se pueden ver en los esquemas unifilares de la instalación. El cuadro general de protección se encuentra provisto de, interruptores magnetotérmicos para proteger las líneas contra sobreintensidades y cortocircuitos, encontrándose éstos debidamente calibrados, para su perfecto funcionamiento; e interruptor diferencial, para protección de corriente de defecto y contactos indirectos.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 17 El cable para el conexionado interior del cuadro eléctrico será de las series ES05Z1-K (AS) o ES07Z1-K (AS). 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 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. Elementos de protección de la instalación eléctrica Contra sobrecargas y cortocircuitos: para proteger los distintos circuitos individuales contra sobrecargas y cortocircuito, se dotará al local de los correspondientes interruptores automáticos calibrados, que garantizarán en todo momento la vida de la instalación que protegen. Contra contactos directos: para la protección de las personas, se tomará un especial cuidado aislando las partes metálicas exteriores convenientemente, así como el alejamiento de estas que por su naturaleza no puedan ser aisladas. Cables eléctricos proyectados Los cables eléctricos a utilizar en la instalación y en el conexionado interior del cuadro eléctrico, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Todos los cables de baja tensión, tanto de fuerza como de alumbrado, son de cobre, de las series ES07Z1-K (AS) y RZ1-K (AS). Los cables de baja tensión son de las siguientes características generales: - Serie: ES07Z1-K (AS). - Conductor: Cobre clase 5 (-K). - Sección del conductor: según utilización. - Tensión nominal: 450/750 V. - Aislamiento de cada conductor: compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) - UNE 211 002 - Serie: RZ1-K (AS). - Conductor: Cobre clase 5 (-K). - Sección del conductor: según utilización. - Tensión nominal: 0,6/1 KV. - Aislamiento de cada conductor: compuesto por polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) - UNE 21.123-4 Este tipo de cables se ha utilizado para todas las líneas de suministro normal de la instalación.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 18 Secciones mínimas de conductores empleados en la instalación: - Cables de alimentación a tomas de corriente: 2,5 mm² Cu - Cables de alimentación a puntos de alumbrado: 1,5 mm² Cu Conductores de protección: - Misma sección que el cable de línea Los conductores serán diferenciados y diferenciables entre sí, para determinar con facilidad el circuito al que pertenecen, para proceder de forma fiable a sus posibles reparaciones o transformaciones. El conductor neutro deberá estar claramente diferenciado del resto de conductores. Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Serán cables con resistencia al fuego SZ1-K (AS+). Conducciones de cables proyectadas: Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas por: Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE- EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. Las características mínimas para las canalizaciones:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 19 Bandejas no propagadoras de llama, UNE 61537. Tubo corrugado libre de halógenos (TLH), UNE-EN 61386. Cajas de empalme y derivación de la instalación eléctrica Se dotará al local de un número suficiente de cajas de empalme y derivación, para facilitar en todo momento la manipulación de los distintos circuitos, en caso de averías o ampliaciones; en estas se alojarán las distintas uniones entre derivaciones, que se realizarán con bornas y clemas, no permitiéndose la unión de estos con cinta aislante. Alimentación de los servicios de seguridad La alimentación de los servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios u otros servicios urgentes indispensables será automática. En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la intervención de un operador. Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes categorías: Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. Para los servicios de seguridad la fuente a utilizar será un grupo electrógeno independiente situado en la zona norte. Se instalará accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. El emplazamiento estará convenientemente
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 20 ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en el circuito alimentado por el suministro procedente de la empresa distribuidora de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. La instalación del grupo electrógeno cumplirá con lo establecido en la ITC-BT 40. Alumbrado proyectado La instalación del alumbrado está concebida para asegurar una iluminancia media conforme a los valores recomendados. La calidad del alumbrado será tal que: - Elimine todos los efectos de deslumbramiento para los usuarios. - Reparta uniformemente la iluminancia sobre el plano útil. - Reconstruya el espectro de la luz natural y elimine los efectos estroboscópicos. De acuerdo con la instrucción ITC-BT-28, en los locales de pública concurrencia donde se reúna público el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Casos de funcionamiento del alumbrado interior: - Funcionamiento alumbrado normal. - Funcionamiento alumbrado de emergencia. Alumbrado de emergencia Atendiendo a la ITC-BT-28, la instalación que nos ocupa es considerada como local de pública concurrencia. El local deberá contar con alumbrado de emergencia, debido a esta misma instrucción se instalará suministro de reserva que cubrirá el mínimo el 25% de la potencia total instalada. El local estará dotado de un sistema de alumbrado de emergencia, concretamente, alumbrado de seguridad, compuesto por aparatos autónomos, distribuidos éstos tal y como se puede apreciar en el plano de planta general. El alumbrado de evacuación y de ambiente o anti-pánico se realizará mediante un mismo aparato de alumbrado de emergencia. El alumbrado de zonas de alto riesgo no se estima necesario.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 21 El alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento automáticamente, al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, entendiéndose éste como el descenso de la tensión por debajo del 70 % de su valor nominal. El servicio de este sistema se realizará, durante una hora como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. Su instalación se realizará por encima de los 2 metros de altura. DISTRIBUCIÓN DE SUBCUADROS DEL EDIFICIO La distribución de los cuadros eléctricos del edificio se realizará partiendo del cuadro general de distribución situado en la zona norte, según los planos adjuntos. Este cuadro general separa el cuadro general normal y el de seguridad, y a partir de estos salen los diferentes subcuadros. La zona norte del edificio se abastece directamente del cuadro general pero la zona sur se abastece del cuadro secundario 1, el cual viene del cuadro general. Los cuadros de seguridad contienen la iluminación del edificio para garantizar en todo momento la iluminación del mismo así como los elementos destinados a la seguridad de las personas. Los cuadros de suministro normal contendrán los elementos de fuerza. Los cuadros quedan distribuidos de la siguiente manera: Del cuadro general normal salen líneas a subcuadros: - Cuadro secundario (C.S) ENTRADA 1 - C.S. PISTA Y GRADAS - C.S. CAFETERÍA - C.S. SALA TRANSFORMADOR - C.S. SALA GRUPO ELECTRÓGENO - C.S. CLIMATIZACIÓN - C.S. CALDERAS - C.S. 1 Del cuadro secundario 1 salen líneas a subcuadros: - C.S. ENTRADA 2 - C.S. VESTUARIOS
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 22 - C.S. SALA POLIVALENTE 1 - C.S. SALA POLIVALENTE 2 Del cuadro general de seguridad salen líneas a subcuadros: - Cuadro secundario seguridad (C.S.S.) GRUPO PRESIÓN DE AGUA (GPA) - C.S.S. ENTRADA 1 - C.S.S. PISTA Y GRADAS - C.S.S. ALUMBRADO ZONA DE MÁQUINAS - C.S.S. CAFETERÍA - C.S.S. GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS (GPI) - C.S.S. 1 Del cuadro secundario de seguridad 2 salen líneas a subcuadros: - C.S.S. ENTRADA 2 - C.S.S. VESTUARIOS - C.S.S. SALA POLIVALENTE 1 - C.S.S. SALA POLIVALENTE 2 ILUMINACIÓN ALUMBRADO INTERIOR La determinación de la potencia de cálculo para alumbrado se ha efectuado atendiendo a lo indicado en el apartado 3.1 de la instrucción ITC BT 44, donde se indica que las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas, y que la carga prevista en voltamperios será como mínimo de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga alimentados. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de un sistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga. En el caso de distribuciones monofásicas, para los circuitos de alumbrado con lámparas de descarga el neutro será de al menos la misma sección que la de los conductores de fase. Se han previsto diferentes zonas de iluminación en función de los usos de cada estancia, predominando el alumbrado de fluorescencia lineal en la mayor
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 23 parte del edificio. También se han utilizado downlights y leds empotrados en escaleras. Casos de funcionamiento del alumbrado interior: - Funcionamiento Alumbrado Normal. - Funcionamiento Alumbrado de Emergencia. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA Se instalará una batería de condensadores automática para la corrección del factor de potencia. Este tipo de compensación ofrece la solución más económica y es el más generalizado. La potencia total de los condensadores se instalará en el cuadro general de distribución de la instalación. La potencia total de los condensadores se divide en un número de escalones. Un regulador automático de energía reactiva conecta y desconecta escalones hasta obtener el factor de potencia prefijado en el regulador. Se instalará una batería de condensadores automática para la corrección del factor de potencia con las características que vienen marcadas por los cálculos realizados en el anexo de cálculos eléctricos. Además se añade una batería a la salida del transformador con el fin de compensar el factor de potencia que haya pasado inadvertido por la batería general debido al cambio de fases. Esto nos permitirá un ajuste mucho más preciso del coseno de phi quedando este muy próximo a la unidad. La batería a la salida del transformador será aproximadamente un 5% de la potencia aparente del transformador. En el cuadro general de distribución se dispondrá de un bloque interruptor general automático tripular de corte omnipolar de In: 630A. En el anexo de cálculos eléctricos queda reflejado el diseño de la batería de condensadores. TOMA DE TIERRA En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema: Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar esta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 24 comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible. En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio uno o varios electrodos de características adecuadas. Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos e puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT 18. Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT” (ITC-BT-08) Y A UNA TENSIÓN DE 230 V en alimentación monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica. A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. PUNTOS DE PUESTA A TIERRA Los puntos de puesta a tierra se situarán: a) En los patios de luces destinados a cocina y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma de edificios existentes. b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. d) En el punto de ubicación de la caja general de protección. e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 25 servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación deben ponerse a tierra. LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado “Puntos de puesta a tierra”, se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda. Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección en la instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techo, paredes, etc. La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra será la señalada en la instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de las sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos del edificio hasta los puntos de utilización.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 32 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos. El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustarán a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. Inversor Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. Las características básicas de los inversores serán las siguientes: a) principio de funcionamiento: fuente de corriente b) autoconmutado c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador d) no funcionará en isla o modo aislado La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico. Protecciones y elementos de seguridad La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 33 Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65. La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. CABLES Los conductores elegidos para la instalación fotovoltaica son: - Serie: RZ1-K (AS). - Conductor: Cobre clase 5 (-K). - Sección del conductor: 10mm2. - Tensión nominal: 0,6/1 KV. - Aislamiento de cada conductor: compuesto por polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) - UNE 21.123-4 PROTECCIONES Las protecciones se pueden observar en los planos unificares de central fotovoltaica. Los valores de estas protecciones se pueden ver justificadas en el anexo de cálculos. Las protecciones están situadas en la cubierta del edificio, en el cual se encuentra el cuadro de corriente continua, los 4 inversores y el cuadro de corriente alterna, todo esto irá seguido del un contador bidireccional situado en la fachada del edificio. TOMA DE TIERRA La instalación fotovoltaica cuenta con dos redes de tierra, la de herrajes de las placas solares y la de los inversores. Las prescripciones generales serán las mismas que las detalladas anteriormente en la instalación interior. MANTENIMIENTO Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: a) plan de vigilancia; b) plan de mantenimiento preventivo. Plan de vigilancia El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 34 de observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario. Plan de mantenimiento preventivo Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la que se realizarán las siguientes actividades: a) comprobación de las protecciones eléctricas b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el estado de las conexiones c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc… d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 35 CONSIDERACIONES FINALES Queremos significar y destacar que en cada uno de los capítulos de este proyecto se han tenido en cuenta las diferentes prescripciones que afectan a la instalación y que están contenidas en los Reglamentos, Instrucciones y Normas ya citadas. Los materiales serán de primera calidad y fabricados por firmas de reconocida garantía. Sus características se detallan en la Memoria y en el Pliego de Condiciones. El montaje se realizará con arreglo a técnicas adecuadas y por montadores avalados por su experiencia en instalaciones análogas. Acompañan a esta Memoria los planos que se estiman más convenientes para su perfecta interpretación. Considerando suficientes los datos que se aportan para su estudio y aprobación por la autoridad competente y estando dispuesto a aclararlos y completarlos si se estimase necesario por los organismos correspondientes, esperamos que este proyecto merezca servir de base para conseguir la autorización correspondiente para su instalación y puesta en servicio. Zaragoza, Febrero de 2011 El Ingeniero Técnico Industrial Luis R. Huerto Elías NIP 536940
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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 37 ANEXO 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS
CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS FÓRMULAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LÍNEAS Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores se ha seguido lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, actualmente en vigor y lo especificado en las Hojas de Interpretación del Ministerio de Industria. Para el cálculo de las secciones de los conductores se han seguido los siguientes pasos: a) Cálculo de la potencia instalada en función de los puntos de consumo existentes. b) El cálculo de la intensidad se realiza mediante las fórmulas: Circuito monofásico I= P/ V x cos (ϕ) Circuito trifásico I= P/√3 x V x cos (ϕ) Siendo: I: Intensidad en amperios P: Potencia en vatios V: Tensión en voltios Cos (ϕ): Factor de potencia (columna f.d.p.) La I. Mayrda. (Intesidad Mayorada) se obtiene multiplicando la intensidad por coeficiente C. I.mayrda.= I·C I. Mayrda: Intesidad Mayorada I: Intensidad C: Coeficiente C Siendo: 1’8 para lámparas de descarga 1’25 para motores Una vez sabida la intensidad dimensionada (I. Mayrda) en amperios, se ha elegido el conductor mediante la Tabla I de la Instrucción ITC BT 19. c) Seguidamente se calcula la caída de tensión en las líneas para verificar si se cumplen los valores exigidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Circuito monofásico c.d.t.(%) = [2 x L x P/(C x S x V)] x (100/V) Circuito trifásico c.d.t.(%)=[L x P/(C x S x V)+√3 x 0.0001 x L x I x sen(ϕ)] x (100/V) Siendo: C: Conductividad del cobre c.d.t (%): Caída de tensión (%) P: Potencia en vatios (W) L: Longitud sencilla de la línea V: Tensión en voltios S: Sección del conductor en mm2 I: Intensidad
El tubo de protección de los conductores se ha elegido teniendo en cuenta la sección del conductor, tipo de aislamiento y número de conductores a instalar en el interior del tubo. Con estos datos se ha determinado el diámetro según la Tabla de la Instrucción ITC BT 21. Para el cálculo de las secciones se ha tenido en cuenta que la caída de tensión total no sea superior al 4,5% en las líneas de alumbrado y el 6,5% en las líneas de fuerza. Como detalle de todo lo anterior, se adjuntan las hojas de cálculo justificativo, en donde se aprecian las potencias previstas, intensidades, caídas de tensión, etc. que junto con los esquemas unifilares de los cuadros (véase plano) completan la información. La elección de los PIAS ha sido eligiendo el valor comprendido entre la I. Mayrda y I. máxima del cable. I. Mayrda < Calibre PIA < I. Mx Cable La Potencia Estimada es la suma de todas las potencias multiplicadas por el coeficiente de simultaneidad S. P. Estimada= ∑ (Potencia x Cf. S) CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS * I’’ccKA = Ct x U / √3 x Zcc Siendo: I’’ccKA: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U: Tensión trifásica en V. Zcc: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). * I’’ccF = Ct x UF / 2 x Zcc Siendo: I’’ccKA: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. UF: Tensión monofásica en V. Zcc: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zcc = (Rcc² + Xcc²)½ Siendo: Rcc: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xcc: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) Rn = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) Xn = Xu · L / n (mohm) Rn: Resistencia de la línea en mohm. Xn: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. CR: Coeficiente de resistividad. K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. n: nº de conductores por fase. * Ich KA= I’’ccKA x X para Ich x √2 I’’ccKA: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. X: Impedancia para el cálculo de Ich * Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B IMAG = 5 In CURVA C IMAG = 10 In CURVA D Y MA IMAG = 20 In * El poder de corte elegido: PdC > I’’cc KA Siendo mínimo 6 por ser local de pública concurrencia. CÁLCULO DE LA BATERÍA DE CONDENSADORES Potencia activa real: es la suma de las potencias activas de todos los elementos a compensar. Potencia reactiva inicial: Q= P · tg (ϕ) (ϕ): se obtiene mediante el arcoseno del valor del factor de potencia Q: Potencia reactiva P: Potencia activa Para calcular la potencia reactiva final tenemos que hacer la diferencia entre las tangentes del factor de potencia de la instalación y del factor de potencia a alcanzar, y este valor lo multiplicaremos por la potencia activa inicial. Qfinal: P · (tg(ϕ)inicial-tg(ϕ)final) P: Potencia activa
La potencia reactiva de los condensadores se obtiene mediante la resta de la potencia reactiva inicial y la final. Qc= Q – Qfinal Q: Potencia reactiva inicial Qc: Potencia reactiva de los condensadores Qfinal: Potencia reactiva final La potencia real de la batería de condensadores es el valor normalizado inmediatamente superior. Qreal cond. > Qc CÁLCULO RED DE TIERRAS S= l x A S: superficie m2 l: largo A: ancho S=60 x 61= 3660m2 r= √(S/ ∏) r: radio de un círculo de misma superficie que el área cubierta por la malla S: superficie m2 r= 34,1323 Lcables: longitud total de los cables existentes en la malla, en m. Lpicas: longitud total de las picas verticales incluidas en la malla. Lcables=4 x 61 + 3 x 60= 424m Lpicas=4 x 2= 8m La resistencia de puesta a tierra de una malla enterrada se obtiene mediante la siguiente expresión: Rmalla= ρterreno/4r + ρterreno/Lpicas+Lcables ρterreno= resistividad aparente del terreno en Ω/m Lcables: longitud total de los cables existentes en la malla en m. Lpicas: longitud total de las picas verticales incluidas en la malla en m. Si tomamos como ρterreno= 150 obtenemos una R: R= 1,44522 Ω
C.S.CALDERAS P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 18600 400 16 0,85 1,1 0,68 31,58 34,74 6 49 4x40 RZ1‐K0,6/1kV4x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 12920 VÁLVULADETECCIÓNDEGAS 200 230 20 0,85 1,25 1 0,13 1,02 1,28 2,5 23 2x10 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R BOXCALDERA11000 230 22 0,85 1,25 1 0,73 5,12 6,39 2,5 29 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada R BOXCALDERA21000 230 22 0,85 1,25 1 0,73 5,12 6,39 2,5 29 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada S BOXCALDERA31000 230 22 0,85 1,25 1 0,73 5,12 6,39 2,5 29 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada T BOMBAPRIMARIO11500 400 20 0,85 1,25 1 0,23 2,55 3,18 2,5 29 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST BOMBASECUNDARIO11500 400 20 0,85 1,25 1 0,23 2,55 3,18 2,5 29 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST BOMBAPRIMARIO21500 400 20 0,85 1,25 1 0,23 2,55 3,18 2,5 29 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST BOMBASECUNDARIO21500 400 20 0,85 1,25 1 0,23 2,55 3,18 2,5 29 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST BOMBARECIRCULACIÓN 1100 400 18 0,85 1,25 1 0,15 1,87 2,33 2,5 29 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST BOMBAACS 1000 400 18 0,85 1,25 1 0,14 1,70 2,12 2,5 29 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST TCCALDERAS 3100 230 24 0,85 1 0,2 1,97 15,86 15,86 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R C.SOLARACS 4000 230 19 0,85 1 0,2 2,02 20,46 20,46 2,5 23 2x20 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T MANIOBRAGENERALCALDERAS 200 230 13 0,85 1,25 1 0,09 1,02 1,28 2,5 23 2x10 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 7000 POTENCIATOTALS 3700 POTENCIATOTALT 7900 C.S.S.VESTUARIOS P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 4764 400 66 0,85 1,1 0,74 14,07 15,48 4 38 4x25 SZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 2242 ALUMBRADOVESTUARIO1(1) 270 230 21 1 1,8 1 0,45 1,17 2,11 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R EMERGENCIAS 48 230 20 1 1,8 1 0,08 0,21 0,38 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOVESTUARIO1(2) 180 230 21 1 1,8 1 0,30 0,78 1,41 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOVESTUARIO1(3) 180 230 21 1 1,8 1 0,30 0,78 1,41 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R EMERGENCIAS 40 230 20 1 1,8 1 0,06 0,17 0,31 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOVESTUARIO2(1) 270 230 21 1 1,8 1 0,45 1,17 2,11 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S EMERGENCIAS 48 230 20 1 1,8 1 0,08 0,21 0,38 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUM.VESTUARIO2(2)YPASILLO 324 230 21 1 1,8 1 0,54 1,41 2,54 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUMBRADOVESTUARIO2(3) 180 230 21 1 1,8 1 0,30 0,78 1,41 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S EMERGENCIAS 64 230 20 1 1,8 1 0,10 0,28 0,50 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S EXTRACTORBAÑOS 30 230 22 0,85 1 0,3 0,02 0,15 0,15 2,5 23 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T EXTRACTORBAÑOS 30 230 16 0,85 1 0,3 0,01 0,15 0,15 2,5 23 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T TCPASILLO 3100 230 18 0,9 1 0,2 1,48 14,98 14,98 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 718 POTENCIATOTALS 886 POTENCIATOTALT 3160 C.S.VESTUARIOS P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 14000 400 66 0,85 1,1 0,52 41,34 45,48 10 68 4x50 RZ1‐K0,6/1kV4x10+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 3600 SECAMANOS12000 230 17 0,85 1 0,3 0,90 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R SECAMANOS22000 230 14 0,85 1 0,3 0,74 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R SECAMANOS32000 230 15 0,85 1 0,3 0,80 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S SECAMANOS42000 230 11 0,85 1 0,3 0,58 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S TCVESTUARIO12000 230 20 0,85 1 0,2 1,06 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R TCVESTUARIO22000 230 23 0,85 1 0,2 1,22 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S TCBAÑOS 2000 230 18 0,85 1 0,2 0,96 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 6000 POTENCIATOTALS 6000 POTENCIATOTALT 2000
C.S.S.SALAPOLIVALENTE1 P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 5491 400 38 0,9 1,1 1,01 8,81 9,69 4 38 4x25 SZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 5459,5 ALUMBRADOSALA1(1) 504 230 21 1 1,8 1 0,84 2,19 3,94 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOSALA1(2) 504 230 21 1 1,8 1 0,84 2,19 3,94 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R EMERGENCIAS 72 230 21 1 1,8 1 0,12 0,31 0,56 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOSALA1(3) 504 230 21 1 1,8 1 0,84 2,19 3,94 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUMBRADOVESTUARIO/BAÑO 234 230 23 1 1,8 1 0,43 1,02 1,83 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S EMERGENCIAS 64 230 21 1 1,8 1 0,11 0,28 0,50 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUMBRADOSALA2(1) 180 230 23 1 1,8 1 0,33 0,78 1,41 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUMBRADOALMACÉN 72 230 23 1 1,8 1 0,13 0,31 0,56 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S EMERGENCIAS 32 230 21 1 1,8 1 0,05 0,14 0,25 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUMBRADOSALA2(2) 180 230 23 1 1,8 1 0,33 0,78 1,41 1,5 21 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 T TCVEST+BAÑO 3100 230 24 0,85 1 1 1,97 15,86 15,86 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T EXTRACTORBAÑOS 45 230 22 0,85 1 0,3 0,03 0,23 0,23 2,5 23 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 1080 POTENCIATOTALS 1086 POTENCIATOTALT 3325 C.S.SALAPOLIVALENTE1 P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 11500 400 38 0,85 1,1 0,51 19,53 21,48 4 38 4x25 RZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 2700 SECAMANOS12000 230 22 0,85 1 0,3 1,17 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S SECAMANOS22000 230 17 0,85 1 0,3 0,90 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S TCSALA12500 230 25 0,9 1 0,2 1,66 12,08 12,08 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R TCALMACENES 2500 230 22 0,85 1 0,2 1,46 12,79 12,79 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S TCSALA22500 230 28 0,9 1 0,2 1,86 12,08 12,08 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 2500 POTENCIATOTALS 6500 POTENCIATOTALT 2500 C.S.S.SALAPOLIVALENTE2 P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 3465 400 38 0,9 1,1 0,43 5,58 6,14 2,5 29 4x16 SZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1449,5 ALUMBRADOSALA1(1) 360 230 15 1 1,8 1 0,43 1,57 2,82 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOBAÑOS 144 230 15 1 1,8 1 0,17 0,63 1,13 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R EMERGENCIAS56 230 15 1 1,8 1 0,07 0,24 0,44 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 R ALUMBRADOSALA1(2) 360 230 15 1 1,8 1 0,43 1,57 2,82 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S TCSALA 2500 230 20 0,9 1 0,2 1,33 12,08 12,08 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T EXTRACTORBAÑOS 45 230 22 0,85 1 0,3 0,03 0,23 0,23 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R POTENCIATOTALR 605 POTENCIATOTALS 360 POTENCIATOTALT 2500 C.S.SALAPOLIVALENTE2 P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 6000 400 38 0,85 1,1 0,48 10,19 11,21 2,5 29 4x25 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1600 SECAMANOS 2000 230 9 0,85 1 0,3 0,48 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R SECAMANOS 2000 230 12 0,85 1 0,3 0,64 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S TCBAÑOS 2000 230 11 0,85 1 0,2 0,58 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 2000 POTENCIATOTALS 2000 POTENCIATOTALT 2000
C.S.S.CAFETERÍA P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 14149 400 42 0,9 1,1 1,55 22,69 24,96 6 49 4x32 SZ1‐K0,6/1kV4x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 11337,5 ALUMBRADO1316 230 16 1 1,8 1 0,40 1,37 2,47 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 T ALUMBRADO2316 230 16 1 1,8 1 0,40 1,37 2,47 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 T ALUMBRADOALMACÉN 54 230 8 1 1,8 1 0,03 0,23 0,42 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 T EMERGENCIAS 64 230 18 1 1,8 1 0,09 0,28 0,50 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 T ALUMBRADO3294 230 16 1 1,8 1 0,37 1,28 2,30 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S ALUMBRADOBAÑOS 144 230 16 1 1,8 1 0,18 0,63 1,13 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S EMERGENCIAS 16 230 18 1 1 1 0,01 0,07 0,07 1,5 16,5 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S TOMACORRIENTE13100 230 13 0,85 1 0,7 1,07 15,86 15,86 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x1,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=16mmlibrehalógenos‐GR7 S TOMACORRIENTE23100 230 13 0,85 1 0,7 1,07 15,86 15,86 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T CAMPANA 2100 230 10 0,85 1 1 0,56 10,74 10,74 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R EXTRACTORBAÑOS 45 230 22 0,85 1 0,3 0,03 0,23 0,23 2,5 23 2x10 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R TCBAR 3100 230 18 0,85 1 0,8 1,48 15,86 15,86 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R TCNEVERA 1500 230 18 0,85 1 0,8 0,72 7,67 7,67 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R POTENCIATOTALR 6745 POTENCIATOTALS 3554 POTENCIATOTALT 3850 C.S.CAFETERÍA P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 32500 400 42 0,85 1,1 1,40 55,19 60,71 16 91 4x63 RZ1‐K0,6/1kV4x16+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 26500 TCBAÑO 2000 230 18 0,85 1 0,2 0,96 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 R TCBAÑO 2000 230 18 0,85 1 0,2 0,96 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 S LAVAVAJILLAS 2000 230 11 0,85 1 1 0,58 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T FREIDORAIII 7000 400 10 0,85 1 1 0,54 11,89 11,89 2,5 23 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 RST CAFETERAIII 3500 400 13 0,85 1 1 0,35 5,94 5,94 2,5 23 4x16 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 RST HORNOIII 12000 400 10 0,85 1 1 0,93 20,38 20,38 4 31 4x25 RZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 RST SECAMANOS12000 230 15 0,85 1 0,3 0,80 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T SECAMANOS22000 230 16 0,85 1 0,3 0,85 10,23 10,23 2,5 23 2x16 RZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu TubocorrugadoD=20mmlibrehalógenos‐GR7 T POTENCIATOTALR 9500 POTENCIATOTALS 9500 POTENCIATOTALT 13500
C.S.S.‐1 P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 31408 400 80 0,85 1,1 1,36 53,3 58,7 25 116 4x63 SZ1‐K0,6/1kV4x25+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 20413 C.S.S.ENTRADA2 17688 400 10 0,9 1,1 0,37 28,4 31,2 6 49 4x40 SZ1‐K0,6/1kV4x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 11278 C.S.S.VESTUARIOS 4764 400 66 0,85 1,1 0,74 14,1 15,5 4 38 4x25 SZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 2242 C.S.S.SALAPOLIVALENTE1 5491 400 38 0,9 1,1 1,01 8,8 9,7 4 38 4x25 SZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 5459,5 C.S.S.SALAPOLIVALENTE2 3465 400 38 0,9 1,1 0,43 5,6 6,1 2,5 29 4x16 SZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1433,5 C.S.‐1 P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 71500 400 80 0,85 1,1 0,78 121,41 133,55 70 224 4x160 RZ1‐K0,6/1kV4x70+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 25350 C.S.ENTRADA2 40000 400 10 0,85 1,1 0,23 67,92 74,72 16 91 4x80 RZ1‐K0,6/1kV4x16+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 17450 C.S.VESTUARIOS 14000 400 66 0,85 1,1 0,52 41,34 45,48 10 68 4x50 RZ1‐K0,6/1kV4x10+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 3600 C.S.SALAPOLIVALENTE1 11500 400 38 0,85 1,1 0,51 19,53 21,48 4 38 4x25 RZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 2700 C.S.SALAPOLIVALENTE2 6000 400 38 0,85 1,1 0,48 10,19 11,21 2,5 29 4x25 RZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1600 C.GENERAL P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA Cable Canalización Fase P.Estimada ACOMETIDA 519665 400 15 0,85 1,1 0,68 882,4 970,7 300 726 4x800 SZ1‐K0,6/1kV2x4x150+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 393214,5 2x150 Reg,a0,85 DEC.GENERALNORMALA: P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA P.Estimada C.S.ENTRADA1 31500 400 30 0,85 1,1 0,52 53,49 58,84 16 91 4x63 RZ1‐K4x16+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 13300 C.S.PISTAYGRADAS 26264 400 28 0,9 1,1 1,01 42,12 46,33 10 68 4x50 RZ1‐K0,6/1kV4x10+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 18284 C.S.CAFETERÍA 32500 400 42 0,85 1,1 1,40 55,19 60,71 16 91 4x63 RZ1‐K0,6/1kV4x16+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 26500 C.S.SALATRANSFORMADOR 6200 230 16 0,85 1,1 1,21 31,71 34,88 6 49 2x40 RZ1‐K0,6/1kV2x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1240 C.S.GRUPOELECTRÓGENO 6200 230 10 0,85 1,1 0,75 31,71 34,88 6 49 2x40 RZ1‐K0,6/1kV2x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1240 C.S.CLIMATIZACIÓN 196800 400 20 0,85 1,1 0,56 334,18 367,60 185 415 4x400 RZ1‐K0,6/1kV4x185+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 194320 C.S.CALDERAS 18600 400 16 0,85 1,1 0,68 31,58 34,74 6 49 4x40 RZ1‐K0,6/1kV4x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 12920 C.S.‐1 71500 400 80 0,85 1,1 0,78 121,41 133,55 70 224 4x160 RZ1‐K0,6/1kV4x70+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 25350 DEC.GENERALSEGURIDADA: P.Total Tensión Long. f.d.p. Cf.C. Cf.S. c.d.t. Int. I.Mayrda Sec. IMxCable PIA P.Estimada ACOMETIDA(CONEXIÓNGE) 130101 400 15 0,85 1,1 0,32 220,9 243,0 120 260 4x250 SZ1‐K0,6/1kV3x120+TTmm2Cu Bandejaperforada 100060,5 C.S.S.ENTRADA1 22952 400 30 0,9 1,1 0,88 36,8 40,5 10 68 4x50 SZ1‐K4x10+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 14778 C.S.S.PISTAYGRADAS 19536 400 28 1 1,1 1,06 28,2 31,0 10 68 4x32 SZ1‐K0,6/1kV4x10+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 19536 C.S.S.ZONADEMÁQUINAS 4356 400 15 1 1,1 0,22 6,3 6,9 2,5 29 4x16 SZ1‐K0,6/1kV4x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 1876 C.S.S.CAFETERÍA 14149 400 42 0,9 1,1 1,55 22,7 25,0 6 49 4x32 SZ1‐K0,6/1kV4x6+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 11337,5 C.S.S.GPI 27000 400 30 0,85 1,1 1,01 45,85 50,43 16 91 4x63 SZ1‐K0,6/1kV4x16+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 27000 C.S.S.GPA 7600 400 30 0,85 1,1 0,75 12,91 14,20 4 38 4x20 SZ1‐K0,6/1kV4x4+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 5120 TCSALAC.GENERAL 3100 230 24 0,85 1 0,2 1,97 15,86 15,86 2,5 23 2x16 SZ1‐K0,6/1kV2x2,5+TTmm2Cu Bandejaperforada S 620 C.S.S.‐1 31408 400 80 0,85 1,1 1,36 53,3 58,7 25 116 4x63 SZ1‐K0,6/1kV4x25+TTmm2Cu Bandejaperforada RST 20413 POTENCIATOTALR 171277,33 POTENCIATOTALS 173131,33 POTENCIATOTALT 175256,33 519665
IMPEDANCIAS DE LOS ELEMENTOS Sn (MVA) Un1 (kv) Rf (mΩ) Xf (mΩ) Rn (mΩ) Xn (mΩ) RED MT ∞120000Despreciable Sn trafo (K V Ucc % Ur cc % Un1 (kV) Un2 (V) Rf (mΩ) Xf (mΩ) Rn (mΩ) Xn (mΩ) TRAFO 1 630 4 1,6 12 400 4,063 9,311 0 0 LINEAS Sfase (mm2 Sneutro (mm2 p ( Ω mm 2 /m) Xk ( Ω / m) L(m) Rf (mΩ) Xf (mΩ) Rn (mΩ) Xn (mΩ) DE CGPM A CUADRO GENERAL 300 300 0,0179 0,0001 15 0,893 1,500 0,893 1,500 DE CUADRO GENERAL A C.S. ENTRADA 1 16 16 0,0179 0,0001 30 33,482 3,000 33,482 3,000 DE CUADRO GENERAL A C.S. PISTA Y GRADA S 10 10 0,0179 0,0001 28 50,000 2,800 50,000 2,800 DE CUADRO GENERAL A C.S. CAFETERIA 16 16 0,0179 0,0001 42 46,875 4,200 46,875 4,200 DE CUADRO GENERAL A C.S. SALA TRANSFORMADO R 6,0 6 0,0179 0,0001 16 47,619 1,600 47,619 1,600 DE CUADRO GENERAL A C.S. SALA GRUPO ELECTR Ó GEN O 6,0 6 0,0179 0,0001 10 29,762 1,000 29,762 1,000 DE CUADRO GENERAL A C.S. CLIMATIZACI ÓN 185 185 0,0179 0,0001 20 1,931 2,000 1,931 2,000 DE CUADRO GENERAL A C.S. CALDERA S 6 6 0,0179 0,0001 16 47,619 1,600 47,619 1,600 DE CUADRO GENERAL A C.S.1 70 70 0,0179 0,0001 80 20,408 8,000 20,408 8,000 DE CS1 A C.S. ENTRADA 2 16 16 0,0179 0,0001 10 11,161 1,000 11,161 1,000 DE CS1 A C.S. VESTURARIOS 10 10 0,0179 0,0001 66 117,857 6,600 117,857 6,600 DE CS1 A C.S. SALA POLIVALENTE 1 4 4 0,0179 0,0001 38 169,643 3,800 169,643 3,800 DE CS1 A C.S. SALA POLIVALENTE 2 3 2,5 0,0179 0,0001 38 271,429 3,800 271,429 3,800 DE CUADRO GENERAL A C.S.S. ENTRADA 1 10 10 0,0179 0,0001 30 53,571 3,000 53,571 3,000 DE CUADRO GENERAL A C.S.S. PISTA Y GRADA S 10 10 0,0179 0,0001 28 50,000 2,800 50,000 2,800 DE CUADRO GENERAL A C.S.S. ZONA DE M Á QUINA S 2,5 2,5 0,0179 0,0001 15 107,143 1,500 107,143 1,500 DE CUADRO GENERAL A C.S.S. CAFETER Í A6 6 0,0179 0,0001 42 125,000 4,200 125,000 4,200 DE CUADRO GENERAL A C.S.S.G.P.I. 16 16 0,0179 0,0001 30 33,482 3,000 33,482 3,000 DE CUADRO GENERAL A C.S.S. G.P.A. 4,0 4 0,0179 0,0001 30 133,929 3,000 133,929 3,000 DE CUADRO GENERAL A C.S.S.1 25 25 0,0179 0,0001 80 57,143 8,000 57,143 8,000 DE C.S.S. 1 A C.S.S. ENTRADA 2 6 6 0,0179 0,0001 10 29,762 1,000 29,762 1,000 DE C.S.S. 1 A C.S.S. VESTUARIOS 4 4 0,0179 0,0001 66 294,643 6,600 294,643 6,600 DE C.S.S. 1 A C.S.S. SALA POLIVALENTE 1 4 4 0,0179 0,0001 38 169,643 3,800 169,643 3,800 DE C.S.S. 1 A C.S.S. SALA POLIVALENTE 2 2,5 2,5 0,0179 0,0001 38 271,429 3,800 271,429 3,800
CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS Tipo Rcc Xcc Zcc I''cc KA X para Ich Ich KA PdC CUADRO GENERAL III 4,956 10,811 11,893 20,390 1,264 36,435 50 C.S. ENTRADA 1 III 38,438 13,811 40,844 5,937 1,022 8,582 6 C.S. PISTA Y GRADA S III 54,956 13,611 56,617 4,283 1,022 6,190 6 C.S. CAFETERIA III 51,831 15,011 53,961 4,494 1,022 6,495 6 C.S. SALA TRANSFORMADO R FN 52,575 12,411 54,020 4,489 1,022 6,488 6 C.S. SALA GRUPO ELECTR Ó GEN O FN 34,718 11,811 36,672 6,612 1,022 9,558 10 C.S. CLIMATIZACI ÓN III 6,887 12,811 14,544 16,672 1,212 28,578 20 C.S. CALDERA S III 52,575 12,411 54,020 4,489 1,022 6,488 6 C.S.1 III 25,365 18,811 31,578 7,679 1,038 11,275 10 C.S. ENTRADA 2 III 36,525 19,811 41,552 5,836 1,026 8,465 6 C.S. VESTURARIO S III 143,222 25,411 145,458 1,667 1,022 2,409 6 C.S. SALA POLIVALENTE 1 III 195,007 22,611 196,314 1,235 1,022 1,785 6 C.S. SALA POLIVALENTE 2 III 296,793 22,611 297,653 0,815 1,022 1,177 6 C.S.S. ENTRADA 1 III 58,528 13,811 60,135 4,032 1,022 5,828 6 C.S.S. PISTA Y GRADA S III 54,956 13,611 56,617 4,283 1,022 6,190 6 C.S.S. ZONA DE M Á QUINA S III 112,099 12,311 112,773 2,150 1,022 3,108 6 C.S.S. CAFETER Í AIII 129,956 15,011 130,820 1,854 1,022 2,679 6 C.S.S.G.P.I. III 38,438 13,811 40,844 5,937 1,022 8,582 6 C.S.S. G.P.A. III 138,885 13,811 139,570 1,737 1,022 2,511 6 C.S.S.1 III 62,099 18,811 64,886 3,737 1,022 5,402 6 C.S.S. ENTRADA 2 III 91,861 19,811 93,973 2,580 1,022 3,730 6 C.S.S. VESTUARIO S III 356,742 25,411 357,646 0,678 1,022 0,980 6 C.S.S. SALA POLIVALENTE 1 III 231,742 22,611 232,842 1,041 1,022 1,505 6 C.S.S. SALA POLIVALENTE 2 III 333,528 22,611 334,293 0,725 1,022 1,048 6
C Á LCULO DE BATER Í A DE CONDENSADORES Potencia activa real 416,92 KW Factor de potencia de instalació n 0,85 tangente 0,61974434 Factor de potencia a alcanzar 0,999 tangente 0,04475493 Potencia reactiva inicial 258,38 KVAR 0,57498941 Potencia reactiva final 18,66 KVAR Potencia reactiva de batería de condensadores 239,72 KVAR 239,721708 Potencia real batería condensadores 250 KVA R Qn, potencia real batería condensadores Inc, corriente de la bateria de condensadores Inc1 = Q n/√3 x Un Inc1 360,85 A Inc2 = Q n/√3 x Un Inc2 0,00 A Inc3 = Q n/√3 x Un Inc3 0,00 A In, corriente del interruptor automático In1=1,3x1,15xInc=1,5Inc In1 541,28 A 630 A In2=1,3x1,15xInc=1,5Inc In2 0,00 A In3=1,3x1,15xInc=1,5Inc In3 0,00 A
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 38 ANEXO 2: LUMINARIAS
0150 Optics - Empotrables 0150 lámpara: TC-D portalámparas: G24-d2 potencia: 18W lamp. incorporada: No dimensiones: D=226 H=132 Características Downlight empotrable con sencillez constructiva y tecnicidad. Cuerpo construido en acero estampado. Reflectores de aluminio brillo de alta pureza. Precisa equipos auxiliares. Colores /33 Blanco RAL 9010 (0150/33) Instalación Instalación empotrada en techos (grosor de 1mm hasta 40mm). Diámetro de empotramiento Ø 200 Equipos Incorporados: Si Tipo de equipo: BF Equipo magnético Bajo Factor Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 1/2
0150 Optics - Empotrables Lámpara lámpara: TC-D portalámparas: G24-d2 potencia nominal: 18W flujo luminoso: 1200 vida H: 10000 mm: 34 L mm: 153 Tª color: ver fabricante Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 2/2
30/236 Nix - Luminarias industriales 30/236 lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia: 2x36W lamp. incorporada: No peso: 2610 grs. dimensiones: D=150 L=1265 H=106 Características Luminaria industrial estanca para 2 lámparas T26, con múltiples posibilidades de instalación, adosables en paredes y techos o montaje suspendido. Cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, bandeja reflectora construida en chapa de acero esmaltada y difusor en metacrilato estabilizado frente los rayos UV que se fija a la luminaria mediante sistema de clips que quedan absolutamente integrados en el cuerpo. Se suministran dos conos pasa-hilos y un prensaestopas para realizar una correcta conexión estanca. Grado de protección IP65. Incorpora equipos, a escoger entre magnéticos AF (/8), electrónicos (/CP). Montaje adosado a paredes o techo o suspendido a través de tijas, cadenas o cables de acero. Incorporados los soportes metálicos de acero que permiten de forma intuitiva y mediante clipaje manual las distintas posibilidades de instalación. Posibilidad de instalación en derivación. Instalación Instalación adosada a pared/ techo o suspendida mediante accesorios. Posibilidad de instalación en derivación. Equipos Incorporados: Si Tipo de equipo: 8 Equipo magnético alto factor Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 1/2
30/236 Nix - Luminarias industriales Lámpara lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia nominal: 36w flujo luminoso: 3450 vida H: 7000 a 10000 mm: 26 L mm: 1200 Tª color: ver fabricante Datos fotométricos Tabla UGR Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 2/2
442/236 Serie 440 - Suspendidos/Superficie 442/236 lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia: 2X36W lamp. incorporada: No peso: 6100 grs. dimensiones: D=307 L=1249 H=87 Características "Luminarias fluorescentes de superficie diseñada para lámparas T26. Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Óptica de lamas en -V blancas. Equipo incorporado, a escoger entre equipo magnético /8, equipo electrónico /CP, equipo electrónico dimerizable /CPD o equipo electrónico dimerizable Dali CPDD. Posibilidad de añadir accesorios." Colores /33 Blanco RAL 9010 (442/236/33) Instalación Instalación adosada a techo Equipos Incorporados: Si Tipo de equipo: 8 Equipo magnético alto factor Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 1/2
442/236 Serie 440 - Suspendidos/Superficie Lámpara lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia nominal: 36w flujo luminoso: 3450 vida H: 7000 a 10000 mm: 26 L mm: 1200 Tª color: ver fabricante Datos fotométricos Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 2/2
73/218 Polivalentes - Empotrables 73/218 lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia: 2x18W lamp. incorporada: No peso: 2720 grs. dimensiones: D=297 L=597 H=95 Características Luminarias fluorescentes empotrables polivalentes, permitiendo su instalación en la mayoría de techos convencionales. Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Óptica de lamas en -V- aluminio especular y lamas planas en aluminio mate. Equipo incorporado, a escoger entre equipo magnético /8, equipo electrónico /CP, equipo electrónico dimerizable /CPD y equipo electrónico dimerizable Dali CPDD. Posibilidad de añadir accesorios. Instalación Instalación empotrable en la mayoría de techos convencionales, tanto en perfilería como lisos no modulados. Perfil visto 15 mm., Perfil visto 25 mm., Perfilería oculta o semi-oculta, Techos lisos (escayola, pladur, madera...), otros tipos de techos. Taladro de empotramiento 280 x 580 Equipos Incorporados: Si Tipo de equipo: 8 Equipo magnético alto factor Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 1/3
73/218 Polivalentes - Empotrables Lámpara lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia nominal: 18W flujo luminoso: 1450 vida H: 7000 a 10000 mm: 26 L mm: 590 Tª color: ver fabricante Datos fotométricos Tabla UGR Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 2/3
73/218 Polivalentes - Empotrables Accesorios RF31/418 Recuperadores de flujo Recuperadores de flujo para luminarias de 2 ó 4 lámparas. Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 3/3
73/236 Polivalentes - Empotrables 73/236 lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia: 2x36W lamp. incorporada: No peso: 4540 grs. dimensiones: D=297 L=1197 H=95 Características Luminarias fluorescentes empotrables polivalentes, permitiendo su instalación en la mayoría de techos convencionales. Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Óptica de lamas en -V- aluminio especular y lamas planas en aluminio mate. Equipo incorporado, a escoger entre equipo magnético /8, equipo electrónico /CP, equipo electrónico dimerizable /CPD o equipo electrónico dimerizable Dali CPDD. Posibilidad de añadir accesorios. Instalación Instalación empotrable en la mayoría de techos convencionales, tanto en perfilería como lisos no modulados. Perfil visto 15 mm., Perfil visto 25 mm., Perfilería oculta o semi-oculta, Techos lisos (escayola, pladur, madera...), otros tipos de techos. Taladro de empotramiento 280 x 1180 Equipos Incorporados: Si Tipo de equipo: 8 Equipo magnético alto factor Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 1/3
73/236 Polivalentes - Empotrables Lámpara lámpara: T26 portalámparas: G13 potencia nominal: 36w flujo luminoso: 3450 vida H: 7000 a 10000 mm: 26 L mm: 1200 Tª color: ver fabricante Datos fotométricos Tabla UGR Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 2/3
73/236 Polivalentes - Empotrables Accesorios RF31/436 Recuperadores de flujo Recuperadores de flujo para luminarias de 2 ó 4 lámparas. Tel +34 93 846 69 09 Fax +34 93 846 57 09 www.troll.es 3/3
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA / Lista de luminarias 48 Pieza SEAE 420240 RACING IM 400-TP/GRG N° de artículo: 420240 Flujo luminoso de las luminarias: 38000 lm Potencia de las luminarias: 486.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 77 97 99 100 76 A rmamento: 1 x HPI.T 400 Plus (Factor de corrección 1.000). 116 Pieza TROLL 442/236/CP GAMA 440 LAMAS 'V' BLANCA. +2 x T26 36W EQ. ELECTR. N° de artículo: 442/236/CP Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm Potencia de las luminarias: 70.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 89 98 100 59 A rmamento: 2 x T26 (Factor de corrección 1.000). DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 3
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail TROLL 442/236/CP GAMA 440 LAMAS 'V' BLANCA. +2 x T26 36W EQ. ELECTR. / Hoja de datos de luminarias Emisión de luz 1: 100 150 200 250 300 cd/klm η = 59% C0 - C180 C90 - C270 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105°105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 89 98 100 59 TROLL 442/236/CP GAMA 440. LUMINARIAS FLUORESCENTES INTERIOR IP20. Adosable a techo. Lamas 'V' blanca. 2 x T26 36W . Equipo electrónico con precaldeo. Colores: Blanco DESCRIPCION COMPLEMENTARIA FOTOMETRÍA LAMPARA +2 x T26 36W EQUIPO EQ. ELECTR. ÓPTICA LAMAS ''V'' BLANCA. Emisión de luz 1: Valoración de deslumbramiento según UGR ρTecho 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 ρParedes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 ρSuelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 15.4 16.5 15.7 16.8 17.0 14.9 16.1 15.2 16.3 16.5 3H 16.0 17.0 16.3 17.2 17.5 15.7 16.7 16.0 17.0 17.2 4H 16.2 17.1 16.5 17.4 17.7 16.0 17.0 16.4 17.3 17.6 6H 16.3 17.2 16.6 17.5 17.8 16.3 17.2 16.6 17.5 17.8 8H 16.3 17.2 16.7 17.5 17.8 16.4 17.2 16.7 17.5 17.8 12H 16.3 17.1 16.7 17.4 17.8 16.4 17.2 16.8 17.6 17.9 4H 2H 15.7 16.7 16.0 16.9 17.2 15.3 16.3 15.6 16.5 16.8 3H 16.4 17.2 16.8 17.6 17.9 16.3 17.1 16.6 17.4 17.7 4H 16.8 17.5 17.1 17.8 18.2 16.7 17.4 17.1 17.8 18.1 6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.3 17.1 17.7 17.5 18.1 18.4 8H 17.0 17.6 17.4 18.0 18.4 17.2 17.8 17.6 18.2 18.6 12H 17.0 17.5 17.5 17.9 18.4 17.3 17.8 17.7 18.2 18.6 8H 4H 16.9 17.5 17.3 17.8 18.3 16.9 17.4 17.3 17.8 18.2 6H 17.2 17.7 17.7 18.1 18.5 17.3 17.8 17.8 18.2 18.7 8H 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 17.5 17.9 18.0 18.4 18.8 12H 17.3 17.7 17.8 18.2 18.7 17.6 18.0 18.1 18.4 18.9 12H 4H 16.9 17.4 17.3 17.8 18.2 16.9 17.4 17.3 17.8 18.2 6H 17.2 17.6 17.7 18.1 18.5 17.3 17.7 17.8 18.2 18.7 8H 17.3 17.7 17.8 18.2 18.7 17.6 17.9 18.0 18.4 18.9 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +0.5 / -0.7 +0.3 / -0.4 S = 1.5H +1.1 / -1.4 +0.6 / -1.1 S = 2.0H +2.1 / -2.0 +1.1 / -1.5 Tabla estándar BK03 BK04 Sumando de corrección -2.3 -1.9 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6700lm Flujo luminoso total DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 4
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail SEAE 420240 RACING IM 400-TP/GRG / Ho j a de datos de luminarias Emisión de luz 1: 200 300 500 cd/klm η = 76% C0 - C180 C90 - C270 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105°105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 77 97 99 100 76 - CHASIS metálico con un revestimiento de acabado con pintura poliéster blanca. - PLETINA soporte del equipo eléctrico fácilmente desmontable, fijada al chasis mediante bisagras y tuercas. El modelo estándar va provisto de terminal de conexión enchufable macho + hembra. - ALIMENTACIÓN : 2 PE 13 para cableado en derivación. - REFLECTOR parabólico en aluminio martelé gran brillo. - MARCO basculante en aluminio extrusionado y anodizado, con rejilla de protección. E 27 : Conmutación automatica de la lámpara auxiliar, se encuentra debajo de la lámpara de descarga. - Principio de funcionamiento : La lámpara auxiliar funciona durante el encendido de la lámpara de descarga, cuando hay microrrupturas o, en caso de fallo de la lámpara de descarga. - CaractErIsticas de la lámpara auxiliar : halógeno doble envolvente - 250W - casquillo E27. IP 20 * Para ficha técnica detallado ver 'www.seae.com * Emisión de luz 1: Valoración de deslumbramiento según UGR ρTecho 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 ρParedes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 ρSuelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 27.3 28.2 27.6 28.5 28.7 25.3 26.2 25.6 26.4 26.6 3H 27.2 28.0 27.5 28.3 28.5 25.3 26.2 25.6 26.4 26.6 4H 27.2 27.9 27.5 28.2 28.4 25.4 26.2 25.7 26.4 26.7 6H 27.1 27.8 27.4 28.1 28.4 25.5 26.2 25.8 26.5 26.8 8H 27.1 27.7 27.4 28.0 28.3 25.5 26.2 25.9 26.5 26.8 12H 27.0 27.7 27.4 28.0 28.3 25.6 26.2 25.9 26.5 26.8 4H 2H 27.2 27.9 27.5 28.2 28.5 25.2 26.0 25.5 26.2 26.5 3H 27.1 27.7 27.4 28.0 28.3 25.3 26.0 25.7 26.3 26.6 4H 27.0 27.6 27.4 27.9 28.3 25.5 26.0 25.9 26.4 26.7 6H 27.0 27.4 27.4 27.8 28.2 25.7 26.1 26.1 26.5 26.9 8H 26.9 27.4 27.4 27.8 28.2 25.8 26.2 26.2 26.6 27.0 12H 26.9 27.3 27.3 27.7 28.1 25.8 26.2 26.3 26.6 27.0 8H 4H 27.0 27.4 27.4 27.8 28.2 25.4 25.8 25.8 26.2 26.6 6H 26.9 27.2 27.4 27.7 28.1 25.7 26.0 26.1 26.4 26.9 8H 26.9 27.2 27.3 27.6 28.1 25.8 26.1 26.3 26.6 27.0 12H 26.8 27.1 27.3 27.5 28.0 25.9 26.2 26.4 26.7 27.2 12H 4H 26.9 27.3 27.4 27.7 28.1 25.4 25.8 25.8 26.2 26.6 6H 26.9 27.2 27.3 27.6 28.1 25.7 25.9 26.1 26.4 26.9 8H 26.8 27.1 27.3 27.6 28.1 25.8 26.1 26.3 26.5 27.0 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +2.3 / -5.3 +2.1 / -3.1 S = 1.5H +3.8 / -9.2 +3.1 / -3.8 S = 2.0H +5.7 / -10.2 +4.7 / -4.0 Tabla estándar BK00 BK01 Sumando de corrección 7.9 6.7 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 38000lm Flujo luminoso total DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 5
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Resumen 480 480 480 480 720 720 720 720 720 720 720 720 960 960 960 960 960 960 960 960 960 49.00 m0.00 22.85 45.10 m 0.00 5.85 37.46 A ltura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 10.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:580 Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 765 38 1204 0.050 Suelo 20 573 4.30 1192 0.007 Techo 70 118 69 171 0.589 Paredes (4) 50 144 16 587 / Plano útil: A ltura: 0.850 m Trama: 128 x 128 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 14.23 W/m² = 1.86 W/m² / 100 lx (Base: 2209.90 m²) N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W] 148 SEAE 420240 RACING IM 400-TP/GRG (1.000) 38000 486.0 2116 TROLL 442/236/CP GAMA 440 LAMAS 'V' BLANCA. +2 x T26 36W EQ. ELECTR. (1.000) 6700 70.0 Total: 2601200 31448.0 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 6
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Lista de luminarias 48 Pieza SEAE 420240 RACING IM 400-TP/GRG N° de artículo: 420240 Flujo luminoso de las luminarias: 38000 lm Potencia de las luminarias: 486.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 77 97 99 100 76 A rmamento: 1 x HPI.T 400 Plus (Factor de corrección 1.000). 116 Pieza TROLL 442/236/CP GAMA 440 LAMAS 'V' BLANCA. +2 x T26 36W EQ. ELECTR. N° de artículo: 442/236/CP Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm Potencia de las luminarias: 70.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 60 89 98 100 59 A rmamento: 2 x T26 (Factor de corrección 1.000). DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 7
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Planta 71.74 m22.74 54.85 m 9.75 Escala 1 : 351 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 8
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Luminarias ( ubicación ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 71.74 m22.74 27.38 33.48 39.22 42.62 48.71 54.81 60.67 63.95 54.85 m 9.75 12.68 14.75 16.81 22.56 26.48 30.39 34.31 38.23 42.15 47.96 50.03 52.09 Escala 1 : 351 Lista de piezas - Luminarias N° Pieza Designación 148 SEAE 420240 RACING IM 400-TP/GRG 2116 TROLL 442/236/CP GAMA 440 LAMAS 'V' BLANCA. +2 x T26 36W EQ. ELECTR. DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 9
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Superficie de cálculo ( lista de coordenadas ) 1 2 3 71.74 m22.74 47.10 54.85 m 9.75 13.97 32.31 50.67 Escala 1 : 351 Lista de superficies de cálculo N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°] XYZ LA XYZ 1Pista 47.258 32.305 0.850 43.972 22.002 0.000 0.000 0.000 2Grada N 47.270 50.666 2.146 42.939 9.425 27.000 0.000 0.000 3Grada S 47.100 13.973 2.214 43.000 9.470 -27.000 0.000 0.000 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 10
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Resultados luminotécnicos Flujo luminoso total: 2601200 lm Potencia total: 31448.0 W Factor mantenimiento: 0.80 Zona marginal: 0.000 m Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] directo indirecto total Plano útil 683 83 765 / / Pista 892 90 982 / / Grada N 336 78 414 / / Grada S 334 76 410 / / Suelo 511 63 573 20 37 Techo 0.03 118 118 70 26 Pared 1 84 52 136 50 22 Pared 2 69 83 152 50 24 Pared 3 88 54 142 50 23 Pared 4 67 82 149 50 24 Simetrías en el plano útil Emin / Em: 0.050 (1:20) Emin / Emax: 0.032 (1:31) Valor de eficiencia energética: 14.23 W/m² = 1.86 W/m² / 100 lx (Base: 2209.90 m²) DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 11
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Renderin g ( procesado ) en 3D DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 12
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Grada N / Isolíneas ( E, horizontal ) 320 400 400 400 400 400 480 480 480480 480 560 560 560 560 560 42.94 m0.00 9.43 m 0.00 Valores en Lux, Escala 1 : 307 Situación de la superficie en el local: Punto marcado: (25.800 m, 46.467 m, 0.007 m) Trama: 128 x 32 Puntos Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / EmEmin / Emax 414 250 612 0.604 0.409 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 19
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Grada N / Gama de g rises ( E, horizontal ) 320 400 480 560 lx 42.94 m0.00 9.43 m 0.00 Escala 1 : 307 Situación de la superficie en el local: Punto marcado: (25.800 m, 46.467 m, 0.007 m) Trama: 128 x 32 Puntos Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / EmEmin / Emax 414 250 612 0.604 0.409 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 20
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Grada N / Gráfico de valores ( E, horizontal ) 354 429 493 527 540 569 555 563 569 557 572 564 563 571 557 561 549 521 519 448 381 324 393 437 475 486 500 497 502 512 500 507 507 507 502 499 500 492 468 461 408 351 291 356 387 414 422 435 429 438 443 435 443 439 440 438 430 436 427 409 409 361 318 276 338 363 385 393 404 403 401 409 408 409 409 406 400 405 404 394 383 376 341 302 282 341 358 378 388 397 397 397 400 401 401 401 400 397 398 397 385 378 372 344 305 283 334 354 370 380 386 384 384 393 392 388 390 389 384 391 386 378 371 363 336 301 42.94 m0.00 9.43 m 0.00 Valores en Lux, Escala 1 : 307 No pudieron representarse todos los valores calculados. Situación de la superficie en el local: Punto marcado: (25.800 m, 46.467 m, 0.007 m) Trama: 128 x 32 Puntos Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / EmEmin / Emax 414 250 612 0.604 0.409 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 21
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Grada S / Isolíneas ( E, horizontal ) 320 320 400 400 400 400 400 480 480 480 480 480 560 560 560 560 560 43.00 m0.00 9.47 m 0.00 Valores en Lux, Escala 1 : 308 Situación de la superficie en el local: Punto marcado: (25.600 m, 9.754 m, 4.364 m) Trama: 128 x 32 Puntos Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / EmEmin / Emax 410 247 611 0.602 0.404 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 22
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Grada S / Gama de g rises ( E, horizontal ) 320 400 480 560 lx 43.00 m0.00 9.47 m 0.00 Escala 1 : 308 Situación de la superficie en el local: Punto marcado: (25.600 m, 9.754 m, 4.364 m) Trama: 128 x 32 Puntos Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / EmEmin / Emax 410 247 611 0.602 0.404 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 23
ESTUDIO LUMÍNICO ZONA DEPORTIVA 10.02.2011 Proyecto elaborado po r Luis R. Huerto Elías Teléfono Fax e-Mail Local 1 / Grada S / Gráfico de valores ( E, horizontal ) 262311325339343352350351356356356355353354356353346338334313287 270327345364367376376377381381381380379380380378371361357332299 270332353378385395395397399399400398398399396394387376375338301 271338363391398410410410416415415418415411415411400393383346310 307384425457464482478480486482489485484484480481470456452400349 338415475511516543529538551534549547538546532536532504504446379 43.00 m0.00 9.47 m 0.00 Valores en Lux, Escala 1 : 308 No pudieron representarse todos los valores calculados. Situación de la superficie en el local: Punto marcado: (25.600 m, 9.754 m, 4.364 m) Trama: 128 x 32 Puntos Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / EmEmin / Emax 410 247 611 0.602 0.404 DIALux 4.8 by DIAL GmbH Página 24
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CENTRAL FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA LUIS R. HUERTO ELÍAS Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 40 ANEXO 4: FICHAS TÉCNICAS
DPAS 150 E AB INSONORIZADO AUTOMÁTICO SIN CONMUTACIÓN 400/230 50 Frecuencia (Hz): Tensión (V): Ficha Técnica Otras tensiones: Consultar Datos Generales 136 Potencia continua (kVA) 150 Potencia emergencia (kVA) 108,8 Potencia continua (kW) 120 Potencia emergencia (kW) INSONORIZADO Estructura mecánica Pesos y Dimensiones (mm) 3400 Largo (L) 1100 Ancho (A) 1755 Alto (H) 2228 Peso (kg) 244 Capacidad depósito (l) Nivel Sonoro 67 Presión acústica [LpA] (dBA @7m) 97 Potencia Acústica [LwA] (dBA) Página 1 de 3
Consumos 0 16,5 24,1 31,5 0 14,8 10,1 7,7 0 0 25,9 34,6 0 0 9,4 7,1 25% 50% 75% 100% Potencia Contínua Potencia Emergencia L/h Autonomía(horas) L/h Autonomía(horas) Motor PERKINS Marca 1006 TAG Modelo Regulación electrónica 6 Nº de cilindros 5990 Cilindrada (c.c.) 100 Diámetro (mm) 127 Carrera (mm) 16:1 Relación de compresión Refrigeración agua 1500 Velocidad (r.p.m.) 133,5 Potencia Mecanica Neta (kWm) 244 Capacidad depósito (l) Sistema de Refrigeración 154 Caudal de aire del ventilador (m3/min) Sistema de Lubricación 17 Capacidad carter de aceite (l) 0,2 Consumo aceite (% consumo combustible) Sistema de Admisión 8,78 Caudal de admisión aire aspirado (m3/min) Sistema eléctrico 1 Nº Baterías 12V 44Ah-730A Batería Sistema de Escape 3 Diámetro entrada (") 4,5 Diámetro salida (") 440 Diámetro cuerpo (mm) 1.570 Longitud total escape (mm) 585 Temperatura salida gases (ºC) 25,71 Caudal gases (m3/min) Alternador AMG 0250DD04 Modelo Regulación electrónica 165 Potencia (kVA) Cuadro Eléctrico Instrumentos de Control DEEP SEA 7320 Placa de control Arranque Auto.fallo red Página 2 de 3
Cuadro Eléctrico Arranque Manual Arranque remoto Alarmas Fallo de arranque Fallo carga batería Bajo Nivel de Combustible Sobrevelocidad Grupos Automáticos Vigilante-trifásico de red Cargador mantenedor de baterías Conmut. voltímetro FASE-RED-GRUPO Conmutador de fto. Auto/Manual Leds indicadores conmut. RED|GRUPO Software control remoto Puerto comunicaciones RS 232 Puerto comunicaciones RS 485 Instrumentos de Protección 4P 250A 400/230V - CCM Conmutación (opcional) Dirección de central: Polígono Industrial Pitarco II; Parcela 20 50450 Muel (Zaragoza) España Tfno: +34 902 110 316 Fax: +34 902 110 318 [email protected] www.gesan.com Grupos electrogenos Gesan se reserva el derecho de modificar cualquier característica de sus equipos sin previo aviso. Fotografías representativas de gama de producto, pudiendo incorporar opcionales. Página 3 de 3
SERIE FREESUN POWER ELECTRONICS 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TALLA 1 - FS TALLA 2 - FS TALLA 3 - FS FREESUN 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0060 0080 0100 SALIDA Rango de Frecuencia de Red 50Hz – 60Hz Rizado de Tensión, Tensión PV < 3% Distorsión Armónica de Red en Corriente < 3% a potencia nominal Factor de Potencia (coseno de phi) ≥ 0.99 a potencia nominal ENTRADA Rango de Tensión DC MPPT (VDC) 450V – 820V Tensión DC Máxima permitida 900V / 1000V Opcional Corriente DC Máxima permitida (A) 52 65 77 90 103 129 155 206 258 Número de Conexiones DC 3 por polo 3 por polo 4 por polo Sección recomendada cable DC (mm²)[1] 16 16 25 25 35 50 70 95 95 EFICIENCIAS Y CONSUMOS Eficiencia Máxima PAC, nom (η) 95.9% 96.2% 97.1% Rendimiento Europeo (η) 95.0% 95.5% 96.5% Consumo en Standby (Pnoche) < 40W (aprox.) AUXILIARES Tensión Auxiliar Externa 230V, 50 / 60Hz Fusible Seguridad Externo para Alimentación Auxiliar B16A, 1-pole ENVOLVENTE Dimensiones [WxHxD] mm 840 x 1600 x 755 1040 x 1600 x 755 1440 x 1700 x 1040 Peso (kg) 535 750 1125 Flujo de Aire Entrada por laterales y trasera – Salida superior (Outdoor) Entrada parte trasera inferior – Salida parte superior (Indoor) CONDICIONES AMBIENTALES Grado de Protección según EN 60529 IP44 / IP54 (Outdoor) IP21 (Indoor) Temperatura Ambiente Permisible [2] -20ºC …+50ºC Humedad Relativa, sin condensación 10% a 95% Altitud Máxima (sobre el nivel del mar) [3] 1000m INTERFAZ DE CONTROL Comunicación Modbus, CAN, Ethernet, GSM / GPRS Entradas Digitales 2 entradas programables. Aisladas galvánicamente. Entradas Analógicas 2 entradas programables y diferenciales Señal de corriente: 0-20mA Señal de Tensión: Escala configurable (± 10mV a ± 10V ) Entrada PT100 1 entrada Interfaz para Monitorización de String CANopen / Modbus Interfaz para PC o PLC RS232 / RS485 / USB / Ethernet Protocolo Modbus, Modbus TCP Salidas Digitales 2 Relés aislados eléctricamente conmutados programables (250VAC, 8A or 30 VDC, 8A) Salidas Analógicas 1 Salida Analógica aislada galvánicamente PROTECCIONES Monitorización Fallo a Tierra [4] Estándar integrado / Opcional Configurable Resistencias de Caldeo Integradas (Outdoor) / Opcional (Indoor) Paro de Emergencia No (Outdoor) Interruptor de Potencia en la parte AC Serie Interruptor de Potencia en la parte DC Estándar Motorizado Protecciones de Sobretensión AC Internas Opcional Internas estándar Internas estándar Externas Opcional [5] Protecciones de Sobretensión DC Internas Opcional Internas estándar Internas estándar Externas Opcional [5] Monitorización de Protecciones de Sobretensión para Tensión Auxiliar Internas Opcional Internas estándar Internas estándar Externas Opcional [5] Protección contra rayos Opcional (integrado en el inversor) DIRECTIVAS Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE Seguridad [6] EN 50178 EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-4, EN 61000-3-12, EN 55011 Seguridad efecto anti-islas VDE 0126-1-1 Alemania VDE 0126-1-1 BDEW Italia DK5940 España RD1663 CERTIFICACIÓN Marcado CE SI Notas: [1] Para conductores de cobre. El instalador deberá considerar además factores como la longitud de cable de cada instalación, condiciones ambientales, conductores de aluminio, métodos de instalación y los requerimientos descritos en la normativa vigente y aplicable del país de instalación. [2] En caso de necesitar otro rango de temperaturas, por favor, contacte con Power Electronics. [3] Para mayores altitudes consultar con Power Electronics. [4] En casos donde la instalación tenga el positivo o el negativo conectado a tierra, esta protección será desconectada. [5] En caso de requerir un nivel superior de protección. [6] En cumplimiento con IEC62109-1. Al final de 2010 reemplazará a la actual EN50178.
POWER ELECTRONICS SERIE FREESUN TIPOS NORMALIZADOS 3 2. TIPOS NORMALIZADOS TALLA REFERENCIA ENTRADA SALIDA Potencia Max. PV* (PPV) Potencia Salida AC Nominal (PAC) Tensión de Red ±10% (VAC) Corriente AC Nominal (IAC, nom) 0 FS0010 12kW 10kW 400V 15A FS0015 18kW 15kW 400V 22A 1 FS0020 24kW 20kW 400V 30A FS0025 30kW 25kW 400V 36A FS0030 36kW 30kW 400V 43A FS0035 42kW 35kW 400V 51A 2 FS0040 48KW 40kW 400V 58A FS0050 60kW 50kW 400V 73A FS0060 72KW 60kW 400V 87A 3 FS0080 96kW 80kW 400V 116A FS0100 120kW 100kW 400V 145A 4 FS0200* 240KW 200kW 400V 290A FS0250* 300KW 250kW 400V 361A FS0330* 396kW 330kW 400V 477A 5 FS0400* 480KW 400kW 20kV 578A FS0500* 600KW 500kW 20kV 723A FS1000* 1200KW 1000kW 20kV 1445A * Disponible en solución de Media Tensión. 3. DIMENSIONES TALLA REFERENCIA DIMENSIONES (mm) ALTURA (H) ANCHURA (W) PROFUNDO (D) 1 FS0020 1600 840 755 FS0025 FS0030 FS0035 Figura 3.1 Dimensiones Freesun Talla 1
SERIE FREESUN POWER ELECTRONICS 4 DIMENSIONES TALLA REFERENCIA DIMENSIONES (mm) ALTURA (H) ANCHURA (W) PROFUNDO (D) 2 FS0040 1600 1040 755 FS0050 FS0060 Figura 3.2 Dimensiones Freesun Talla 2 TALLA REFERENCIA DIMENSIONES (mm) ALTURA (H) ANCHURA (W) PROFUNDO (D) 3 FS0080 1700 1440 1040 FS0100 Figura 3.3 Dimensiones Freesun Talla 3
POWER ELECTRONICS SERIE FREESUN DIAGRAMA FUNCIONAL 5 4. DIAGRAMA FUNCIONAL Figura 4.1 Diagrama Funcional del Freesun
www.powerelectronics.es | www.power-electronics.com Asistencia al Cliente 24h. 365 días del año 902 40 20 70 CENTRAL DELEGACIONES VALENCIA C/ Leonardo da Vinci, 24 – 26 Parque Tecnológico 46980 • PATERNA VALENCIA • ESPAÑA Tel. 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 96 131 82 01 CATALUÑA BARCELONA Avda. de la Ferrería, 86-88 08110 ● MONTCADA I REIXAC 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 93 564 47 52 LEVANTE VALENCIA Leonardo da Vinci, 24-26 46980 ● PATERNA 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 96 131 82 01 NORTE VIZCAYA Parque de Actividades Empresariales Asuarán Edificio Asúa, 1º B Ctra. Bilbao · Plencia 48950 ● ERANDIO 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 94 431 79 08 LLEIDA C/ Terrasa, 13 · Bajo 25005 ● LLEIDA 902 40 20 70 Tel. (+34) 97 372 59 52 Fax (+34) 97 372 59 52 CASTELLÓN C/ Juan Bautista Poeta 2º Piso · Puerta 4 12006 ● CASTELLÓN 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 434 03 78 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 96 434 14 95 CENTRO MADRID Avda. Rey Juan Carlos I, 84, 2ª-15 28916 ● LEGANÉS 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 91 687 53 84 CANARIAS LAS PALMAS C/ Juan de la Cierva, 4 35200 ● TELDE 902 40 20 70 Tel. (+34) 928 68 26 47 Fax (+34) 928 68 26 47 MURCIA Pol. Residencial Santa Ana Avda. Venecia, 17 30319 ● CARTAGENA 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 853 51 94 Fax (+34) 96 812 66 23 SUR SEVILLA C/ Averroes, 6 Edificio Eurosevilla 41020 ● SEVILLA 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 95 451 57 73 GALICIA LA CORUÑA Plaza Agramar, 5 · Bajo Perillo · Oleiros 15172 ● LA CORUÑA 902 40 20 70 Tel. (+34) 96 136 65 57 Fax (+34) 98 163 45 83 INTERNACIONAL AUSTRALIA Power Electronics Australia Pty Ltd U6, 30-34 Octal St, Yatala, BRISBANE, QUEENSLAND 4207 P.O. Box 3166 Browns Plains, Queensland 4118 ● AUSTRALIA Tel. (+61) 7 3386 1993 Fax (+61) 7 3386 1997 CHINA Power Electronics Beijing Room 509, Yiheng Building No 28 East Road, Beisanhuan 100013, Chaoyang District BEIJING ● R.P. CHINA Tel. (+86 10) 6437 9197 Fax (+86 10) 6437 9181 INDIA Power Electronics India No 26 3rd Cross, Vishwanathapuram 625014 ● MADURAI Tel. (+91) 452 434 7348 Fax (+91) 452 434 7348 BRAZIL Power Electronics Brazil Ltda Av. Guido Caloi, 1985-Galpão 09 CEP 05802-140 ● SÃO PAULO ● SP CHINA Power Electronics Asia Ltd 20/F Winbase Centre 208 Queen’s Road Central HONG KONG ● R.P. CHINA KOREA Power Electronics Asia HQ Co. Room #305, SK Hub Primo Building 953-1, Dokok-dong, Gangnam-gu 135-270 SEOUL ● KOREA Tel. (+82) 2 3432 4656 Fax (+82) 2 3462 4657 CHILE Power Electronics Chile Ltda Los Productores # 4439 · Huechuraba SANTIAGO ● CHILE Tel. (+56) (2) 244 0308 · 0327 · 0335 Fax (+56) (2) 244 0395 GERMANY Power Electronics Deutschland GmbH Dieselstrasse, 77 D·90441 NÜRNBERG ● GERMANY Tel. (+49) 911 99 43 99 0 Fax (+49) 911 99 43 99 8 MEXICO P.E. Internacional Mexico S de RL Calle Cerrada José Vasconcelos, 9 Colonia Tlalnepantla 54000 ● MEXICO DF CHILE Oficina Petronila # 246, Casa 19 ANTOFAGASTA ● CHILE Tel. (+56) (55) 793 965
200 Potencia P210 - 18/Ud STP200 - 18/Ud STP190 - 18/Ud PANEL SOLAR POLICRISTALINO Suntech fue nombrada Empresa de Desarrollo de Energía Solar del Año en 2008 por Frost and Sullivan (USA) Alta eficiencia de conversión basada en tecnologías líder en innovación fotovoltaica Garantía transferible de 25 años de potencia disponible Riguroso control de calidad satisfaciendo las normativas internacionales más elevadas Fábricas certificadas de productos de clase mundial ISO 9001:2000 (Sistema de Gestión de Calidad) ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión de Medioambiente) IEC61215, IEC61730, conformidad CE Características • • • Calidad y Seguridad • • • • Aplicaciones recomendadas Sistemas de conexión a la red eléctrica Sistemas de conexión a la red comercial Sistemas de conexión aislada • • • Alta fiabilidad con tolerancia garantizada de potencia disponible de ±3%, asegurando el beneficio sobre la inversión Resiste grandes cargas debidas a la presión del viento y nieve y variaciones extremas de temperatura (Prueba de carga mecánica IEC 5400P aprobada) El diseño exclusivo en los orificios de drenaje y la construcción rígida impide que el marco se deforme o se rompa debido a las heladas y otras fuerzas www.suntech-power.com | E-mail: [email protected] STP-DS-STD-N01.02 Rev 2009 STP es una marca registrada de Suntech Power Holdings Co., Ltd. Todos los derechos reservados © Derechos del autor 2009 Suntech Power La exclusiva estructura Back Surface Field (BSF) de Suntech y la capa antirreflejo incrementan la eficacia de conversión de la celda Los procesos avanzados de texturado de celdas y de pasivación mejoran el desempeño de radiación con poca luz del módulo y ofrecen una potencia de campo mayor El aislamiento térmico entre la laminación y la última versión de la caja de conexiones mejora el rendimiento del panel. La nueva caja de conexiones también ofrece una interconexión perfecta entre los módulos y los inversores para garantizar un completo aprovechamiento de la potencia de salida del módulo
Voltaje a circuito abierto (Voc) Voltaje a potencia máxima (Vmp) Corriente de cortocircuito (Isc) Corriente a potencia máxima (Imp) Potencia máxima (STC) (Pmax) Temperatura de operación Voltaje máximo del sistema Temperatura de operación nominal de la célula Curva de corriente-Voltaje y potencia-Voltaje (200W) 0 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 0 25 30 35 0 60 90 150 180 210 7 8 9 120 30 1000W/m 2 800W/m 2 600W/m 2 STP210-18/Ud STP200-18/Ud STP190-18/Ud 33.6V 33.4V 33.0V 26.4V 26.2V 26.0V 8.33A 8.12A 7.89A 7.95A 7.63A 7.31A 210Wp 200Wp 190Wp -40ºC to +85ºC -40ºC to +85ºC -40ºC to +85ºC 1000V DC 1000V DC 1000V DC 20A 20A 20A ±3 % ±3 % ±3 % Policristalino 156×156mm (6pulgadas) 54 (6×9) 1482×992×35mm (58.3×39.1×1.4pulgadas) 16.8kg (37.0lbs.) Vidrio templado de 3.2 mm (0.13pulgadas) 45±2ºC -0.47 %/ºC -0.34 %/ºC 0.045 %/ºC -25 0 25 50 -50 75 20 40 60 80 100 120 140 Isc Voc Pmax 100 702 [27.6] 1202 [47.3] 1482 [58.3] 942 [37.1] 992 [39.1] 14×9 [0.55×0.35] A A 2-ø5.1 [ø0.2] 1.5 35 35 11 www.suntech-power.com | E-mail: [email protected] STP-DS-STD-N01.02 Rev 2009 P210 - 18/Ud STP200 - 18/Ud STP190 - 18/Ud Caja de conexiones Ranuras de montaje 8 puntos 2 puntos Sección A-A VISTA POSTERIOR VISTA FRONTAL Temperatura de la célula (ºC) Características eléctricas Características Características mecánicas Célula solar Nº de células Dimensiones Peso Vidrio frontal Marco Aleación de aluminio anodizado Caja de conexiones IP67 Relación entre la Temperatura e Isc, Voc, Pmax Nota: mm (pulgadas) Cables de salida H+S Cable RADOX® SMART de 4.0mm2 (0.006pulgada2), Longitudes simétricas (-) 1000mm( 39.4pulgadas) y (+) 1000mm( 39.4pulgadas), conectores integrados de cierre por torsión RADOX® SOLAR Isc, Voc, Pmax estándar Máximo valor del fusible en serie Tolerancia de potencia STC: Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura del modulo 25°C, AM=1.5 Tensión (V) Corriente (A) Potencia (W) La especificación sobre este tema puede modificarse sin previo aviso
serie PROFESIONAL modelo POLISPORT CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59) Décimas de segundo en el último minuto Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos Visualización del número de periodo en juego Indicación del número de faltas acumuladas del equipo Local y del equipo Visitante Señalización del equipo con mas de 5 faltas acumuladas Indicación del número de tiempos muertos solicitados por cada uno de los dos equipos Señalización del equipo en poder de la posesión o el servicio Claxon manual y automático Diseñado para poder ser fácilmente ampliado con paneles de la serie Profesional Consola control programada para 20 deportes de fácil manejo que se ubica en el interior de una maleta ABS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensiones exteriores: 200 x 100 x 8 cm Marcador diseñado para poder ser instalado fácilmente y de forma permanente en cualquier pared, soporte o columna mediante una barra metálica transversal ubicada en su parte trasera-superior (anclajes, tornillería y tacos incluidos) Caja exterior metálica INOXVER a la que se le aplica la pintura especial antirreflectante de color negro mate que facilita el contraste necesario para que los dígitos tengan una excelente visibilidad Construcción modular Acceso de mantenimiento: Frontal Posibilidad de estar fabricado por el mismo precio con dígitos reflectantes o dígitos luminosos, según el marcador se vaya a utilizar en el exterior o en el interior Dígitos formados por segmentos electromagnéticos reflectantes o leds de alta luminosidad con una perfecta visualización garantizada por un periodo superior a diez años Altura dígitos: 20 y 25 cm Visibilidad: 130 mts Angulo de visión: 170º Señal sonora: Potente doble bocina eléctrica de aire comprimido de 117db y 795Hz que asegura su audición en las condiciones mas adversas Rotulación fija: "Local" y "Visitante", en vinilo de color blanco sobre unas planchas que mediante unas guías se pueden extraer con el fin de rotular el auténtico nombre de cada equipo cuando se crea conveniente Altura rotulación fija: 12cm Alimentación : 220 voltios 1
2 Consumo eléctrico: 600 W. Peso: 50 Kg. Transmisión de las informaciones de la consola al marcador mediante el sistema Vía Radio o a través de un cable bifilar. El Computer Control de BAYBOR funciona mediante un microprocesador con un cristal de cuarzo incorporado de última generación y máxima precisión La consola de programación Computer Control monta un completo display LCD desde donde todas las informaciones quedan reflejadas con el fin de que el anotador no tenga necesidad de comprobar mirando al marcador, si todas sus anotaciones son correctas El Computer Control de la serie Profesional equipa pulsadores de alta sensibilidad y antirrebote con displays de dígitos testigo permanentes para el tiempo y los tanteos de ambos equipos Garantía de BAYBOR serie Profesional: 3 años siempre y cuando exista acceso a la parte frontal del marcador OPCIONES Y ACCESORIOS Pié soporte con altura graduable equipado con ruedas con freno para facilitar la instalación y transporte del marcador Protección frontal del marcador contra impactos de pelotas y balones mediante una red metálica de fácil instalación Posibilidad de interconectar un juego de dos módulos 24” BAYBOR para la practica del baloncesto Panel Publicitario con o sin iluminación interior Pantalla programable alfanumérica Texmovil Rotulación del nombre del equipo en lugar del rotulo “Local” Indicador visual de cuando suena el claxon para competiciones de atletas minusválidos Posibilidad de montar 4 unidades de este modelo en una estructura metálica en forma de cubo 4 caras e instalarse suspendido desde el techo sobre el centro de la pista
14 8 GRAFITO (GF) BRONCE (BR) ANTRACITA (AN) BLANCO ALPINO (BA) CHAMPAN (CH) PLATA MATE (PM) PLATA MATE (PM) BLANCO MARFIL ( BM ) TECLAS Y TAPAS TABLA DE CÓDIGOS * ( 1 ) Aca b a d os BA y BM, envases d e 20 uni d a d es . * ( 2 ) Aca b a d os BA y BM, envase d e 5 uni d a d es . COLORES XX MARCOS Y TECLAS BLAN CO ALPIN O BA BLAN CO MARFI L BM CHAMP ÁN CH G RAFIT O GF BR O N CE BR PLATA MATE PM ANTRA C IT A AN COBRE SATÉN CS MECANISMO Denom i nac i ón mecan i sm o Có d ig o Em b ( ud. ) Denom i nac i ó n Có d ig o Co l o r Em b ( ud. ) I nterruptore s Tec l a s Interruptor monopo l a r 8 1 01 1 0 S i n v i so r 8201 XX 20 Conmuta d o r 8 1 02 1 0 Con v i so r 820 1. 3 XX 20 Cruzam i ent o 8 11 0 1 0 Con rótu lo 820 1. 9 XX 5 Interruptor-Conmuta d or 16A . 8 1 02 . 1 1 0 Interruptor monopo l ar con pi l oto d e contro l 8 1 0 1. 5 1 0 Conmuta d or con pi l oto d e contro l 8 1 02 . 5 1 0 Interruptores Bipo l ares Tec l a s Interruptor Bipo l ar 8 1 0 1. 2 1 0 S i n v i so r 820 1. 2 XX 5 / 2 0 Interruptor Bipo l ar 16 A 8 1 0 1. 1 1 0 Con v i so r 820 1. 4 XX 5 Interruptores d e Tarjet a Tec l a s Interruptor bipolar de Tarjet a 8114 1 0 Con v i so r 821 4 XX 1 0 Interruptor Tar j eta 16A . 8 114. 1 1 0 Conmuta d or Tarjet a 8 114. 2 1 0 Interruptor temporiza d o d e Tarjet a 8114.5 1 Pulsadores Teclas Pu l sa d o r 8 1 0 4 1 0 Tim b re sin viso r 8204 XX 10 / 2 0 Pu l sa d or con pi l oto d e contro l 8 1 0 4. 5 1 0 Luz s i n v i so r 820 4. 2 XX 10 / 2 0 Pu l sa d or norma l mente cerra do 8 1 0 4. 9 5 Tim b re con viso r 820 4. 3 XX 10 / 2 0 Luz con v i so r 820 4. 4 XX 10 / 2 0 Tim b re con rótu lo 820 4. 9 XX 5 Pu l sa d or d e Tira d o r 8 14 8 5 8207 XX 20 Combinaciones Teclas Do bl e Interrupto r 8 11 1 1 0 82 1 1 XX 20 Do bl e Conmuta d o r 8 1 22 1 0 P ulsado r + Co nm utador 8 14 2 10 82 4 2 XX 5 Doble Pulsador ( 2 ent./2 sal. ) 8 144. 2 1 0 Pu l sa d or persiana s 8 14 4 1 0 Con su b eb aj a 82 4 4 XX 20 Interruptor pers i ana s 8 144. 1 10 Interruptores d e ll av e Teclas Interruptor / Conmuta d or L l ave 2 Posicione s 8 15 3 1 C on O - I 82 5 3 XX 1 Pu l sa d or ll ave 2 posicione s 8 15 3 . 2 1 Conmuta d or L l ave 3 Posicione s 8 15 3 . 1 1 Con su b eb aj a 82 5 3 .1 XX 1 Teclado codi f icad o 8 15 3 . 5 1 82 5 3 . 5 XX 5 Bases de enchu fe T apa s Base de enchu f e 2P europe a 8 1 03 . 5 1 0 8203 XX 20 Base de enchu f e 2P+T desplazad a 8 1 06 1 0 8206 XX 5 Base de enchu f e 2P mixta +T desplazad a 8 15 6 10 82 5 6 XX 5 Base enchu f e 2P+T sistema Francé s 8 1 87 1 0 8287 XX 20 Base enchu f e 2P+T lateral Schuko, con protección in f antil sin garra s 8 1 88 1 0 8288 XX 20 Base enchu f e 2P+T lateral Schuko, protección In f antil con garra s 8188. 5 10 C on tap a 8288. 1 XX 5 / 2 0 Base enchu f e 2P+T lateral Schuko, conexión automática 8 1 88 . 6 1 0 Circuito especia l 8288 NA 20 RJ 5 VD 5 Base de enchu f e 2P+T lateral Schuko, marco incorporado y protección in f anti l 8288 . 2 BA BM 1 0 Var i o s T apa s Tapa c i eg a Comp l et o 8200 X X 1 0 Sa l i d a d e ca ble 8 1 07 1 0 8207 XX 20 Porta f usibl e 8 1 08 1 0 8208 XX 5 / 2 0 Zum b a d o r 8 11 9 1 0 82 1 9 XX 5 / 2 0 Tim b re 4 me l o d ías 8 1 2 4 1 8229 XX 5 Var i o s T apa s Re l oj d esperta d or Termómetr o 8 14 9 . 5 1 82 4 9 . 5 XX 5 Elementos de Sonido. Control altavoces T apa s Toma a l tavoz mon o 8 15 7 1 0 82 5 7 XX 1 /5 Potenciómetro a l tavoces 3W y Z>27O h m . 8 15 9 . 3 1 Con b otó n 82 5 9 XX 1 Potenciómetro a l tavoces 5W y Z>47O h m . 8 15 9 . 5 1 E l ementos am b ienta l es. Contro l d e temperatur a T apa s Interruptor G i ro 4 Pos i c i one s 8 154 1 0 Con b otó n 82 5 4 XX 1 Termostato Cale f acció n 8 14 0 1 Con b otó n 82 4 0 XX 1 /5 Termostato Cale f acción y Re f rigeració n 8 14 0 . 2 1 *(1) *(1) *(1) *(1) *(1) *(1) *(1) *(1) *(2) *(2) COBRE SATÉN (CS)
155 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S B ipo l ar con TT l atera l Sc h u k o d e conexión automát i c a con protecc i ón i n f anti l 8 1 88 . 6 16 A / 250 V ~ Con sistema d e seguri d a d que impi d e contactos d irectos invo l untarios . Conexión tipo “ b orne sin torni ll os”. Re d uce l os tiempos d e insta l ación en un 40% . Gra d o d e protección con tapa 8288 IP: 21 Mecanismo vá l i d o para tapa re f : 828 8 BASES DE ENCHUFE DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S Bipolar con T.T. l atera l y con protecc i ón di f erencia l ( 30 mA ) , FIE230 . 5 88 . 1 16 A / 230 V ~ IP 2 1 I $ n= 30 m A Temperatura: -25 ºC a 40 ºC A d mite con d uctores d e sección h asta 2,5 m m 2 Co l or B l anco A l pin o BA S E S DE EN C HUFE CO N MAR CO IN CO RP O RAD O DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR DATOS T É CNICOS Bipo l ar con TT l atera l Sc h u k o con protecc i ón in f anti l 8288 . 2 BA BM 16 A / 250 V ~ Con sistema d e seguri d a d que impi d e contactos d irectos invo l untarios. Mecanismo comp l et o Gra d o d e protección con tapa 8288 . 2 IP: 21 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR DATOS T É CNICOS Tapa c i eg a 8200 BA BM CH GF BR PM AN CS Mecanismo com pl eto. VARI OS Mecan i smo s DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S Sa l i d a d e ca ble 8 1 07 Con brida de f ijación de l ca bl e y con tres b ornes d e conexión h asta 2,5m m 2 . Mecanismo vá l i d o para tapa d e Re f .: 820 7 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR Tapa para sa l i d a d e ca ble Re f . 810 7 8207 BA BM CH GF BR PM AN CS DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S Zum b a d o r 8 11 9 125 / 250 V ~, 8 V A Tono regu l a bl e . Potenc i a acúst i ca a 1m . con tapa monta d a: 75 d B . Mecanismo vá l i d o para tapa Re f .: 821 9 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR T apa para zumbado r Re f . 811 9 82 1 9 BA BM CH GF BR PM AN CS Fotos en acabado Gra f ito, Bronce y Blanco Alpino . DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S Porta f usible s Fusi bl e 6 A Fusi bl e 10 A Fusi bl e 16 A 8 1 08 6 . 1 1 0 . 1 16. 1 16 A / 250 V ~ Para f usibles ca l i b ra d os me d i d as: ø 6 x 24mm. Mecanismo válido para tapa de Ref.: 8208 Para 6 A P a r a 1 0 A Para 1 6 A P ara portafusible de Ref.: 8108 Medidas: ø 6 x 24mm. p p DEN O MINA C I ÓN CÓ DI GO CO L OR T apa para porta f usible s Re f . 810 8 8208 BA BM CH GF BR PM AN CS Tapas Tapas DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR T apa para BE con TT l atera l Sc h u ko Ref. 8188, 8 1 88 . 6 , 8 1 88 .5 a pa con Ta ub ierta movi bl e u a ra BE b ipo l ar pa o n TT l atera l d e o ch u ko Sc ef . 8188 , Re 188 . 6 , 8 1 88 .5 81 8288 8288. 1 BA BM C H GF BR PM AN NA RJ VD CS BA BM CH GF BR PM AN CS
1 63 INTERRUPTOR TEMPORIZADO Para d isponer d e l a i l uminación d urante un tiempo l imita d o en e l re ll ano d e l a esca l era, para a b rir l a puerta d e acceso a l a vivien d a, para su b ir un tramo d e l as esca l eras interiores, o en servicios d e l oca l es d e pú bl ica concurrencia. Mecan i smo s Tec l a s DENOMINACIÓ N CÓDIG O DATOS TÉCNICO S Interru p tor / Temporizado pp d e R e lé pp 8 1 30 . 1 230 V~/ ±10 % ; 50 H z 127 V~/ ±10 % ; 60 Hz, Potenc i a: 2300 W/VA Corriente nomina l : 10AX Vá l i d o para to d o tipo d e carga s Rango d e temperatura: 0ºC-+35º C Gra d o d e protección: IP2 0 Permite d os mo d os d e f uncionamiento : 1 ) Interrupto r 2 ) Temporiza d or entre 30-300 seg . Borna d e contro l remoto para pu l sa d ores convenciona l es ( 8104.5 ). Mecanismo vá l i d o para tec l as re f .: 823 0 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR T ec l a e l ectrónic a T para p m ecan i smo s m 8 130, 8130.1, 8 8 1 30 . 2 , 8 1 30 . 3 8 8230 BA BM CH GF BR PM AN CS DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S Interruptor de persianas p 8 1 30 . 3 230 V~/ ±10 % ; 50 Hz 127 V~/ ±10 % ; 60 Hz Potenc i a: 700 W Corriente nomina l : 3A X Rango d e temperatura: 0ºC-+35º C Gra d o d e protección: IP2 0 Permite tres mo d os d e f uncionamiento : 1 ) Interruptor de persianas ( PERS ) 2 ) Regulación de lamas ( LAMAS ) 3 ) Centralización de persianas ( C ) Bornas d e contro l remoto para pulsadores convencionales ( 8144 ). Mecanismo vá l i d o para tec l as d e re f .: 823 0 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O CO L OR T ec l a e l ectrónic a T para p m ecan i smo s m 1 30 , 8 1 30 .1, 8 1 30 . 2 , 8 1 30 . 3 8 8230 BA BM CH GF BR PM AN CS Mecan i sm o Tec la Fotos en acabado Blanco Mar f il . DENOMINACI ÓN C Ó DIG O COLO R Tec l a para i nterrupto r temporiza do Re f . 8162, 8 1 62 . 1 8262 BA BM CH GF BR PM AN CS DEN O MINA C I ÓN CÓ DI GO DAT OS T ÉC NI COS I nterrupto r temporiza do I nterrupto r Temporiza d o d e Tr i ac Fusi bl e ca l i b ra do 8 1 62 8 1 62 . 1 T - 5A 230 V ~ / 50 H z Temporización d e 10seg. a 10min. Potencia Máxima : 1 000 W 1000 VA co s J 0, 6 6 5 0 V A Para f luorescentes. Protección f us i b l e T5A Co n bo rn a de contro l remoto para pu l sa d ores convencionales ( 8104.5 ) y l e d d e or i entac i ón . Mecanismo vá l i d o para tec l a d e Re f .: 826 2 230 V ~ / 50 H z Temporización de 10s a 10min. Potenc i a Máx i ma : 4 0 -5 00 W 4 0 -4 00 V A Pequeños motores 4 0 -1 00 VA. Mecanismo vá l i d o para tapas 8262 . Pi l oto l uminoso d e orientación . Temporiza do E l nuevo interruptor e l ectrónico d e persianas permite centra l izar to d as l as persianas d e la vivienda, con una sencilla instalación. O f rece además la posibilidad de elegir la opción “mo d o l amas” para po d er contro l ar l a apertura/cierre d e l as l amas. INTERRUPTOR DE PERSIANAS
177 DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICOS Fresa con ave ll ana d or y expu l so r 999 . 6 D i ámetro: 68 mm Pro f undidad: 36 m m DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICOS Universa l con torni ll os para ta b iques h ueco s 999 Distancia entre torni ll os 60mm . Con retenc i ón trasera . Diámetro d e l ta l a d ro a practicar: 68mm . DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICOS Universa l mu l tien l ac e 1 099 11 99 Envase 50 uni d a d es . Envase 250 uni d a d es . Permite l a entra d a d e d os tu b os por ca d a uno d e l os l a d os . En l aza bl e . Tornilos posicionables en los 4 lados para permitir f ijar el mecanismo en horizontal o vertical . Me d i d as entre torni ll os: 60 mm . CAJAS DE EMPOTRAR DENOMINACI ÓN C Ó DIG O DATOS T É CNICO S Caja d o bl e para ta b iques d e p l a d u r 999 . 2 Distancia entre torni ll os 60mm . Con retenc i ón trasera. Diámetro d e l ta l a d ro a practicar: 68mm . D i stanc i a entre centros: 71mm .
112 Secamanos electrónicos AIRTRONIC Medidas en mm Modelo / Descripción Referencia Plazo Precio de en entrega Euros Acero inoxidable 18/10 (AISI 304) Secamanos AIRTRONIC BS 100 Secamanos STRATOS STRX 150 Soporte pared regulador altura AIRTRONIC BS 100 Secamanos con sensor electrónico. Carcasa de aluminio, recubierto de capa epoxy blanco, RAL 9010. Potencia total: 2000 W Potencia motor: 200 W Con sistema de protección contra sobrecalentamiento. Alimentación: 220-240 V. Caudal eficaz: 270 m3/h, Temperatura aprox.: 55ºC. 280x180x352 mm BS 100 0500022 (2) Soporte para regulación de altura de AIRTRONIC BS 100, de aluminio, recubierto de capa epoxy blanco, RAL 9010. Con sistema de regulación en altura no escalonado ((PPrreecciioo ssiinn AAIIRRTTRROONNIICC BBSS 110000)).. 280x62x1020 mm BS 103 0500053 (2) Secamanos con sensor electrónico. Carcasa de acero inoxidable 18/10 acabado satinado. Espesor del material 1,5 mm para resistencia vandálica. Reducido nivel sonoro, sin apenas notar las vibraciones. Potencia nominal: 1940 W. Potencia total: 1940 W. Potencia motor: 140 W. Potencia calefactor: 1800 W. Caudal eficaz: 200 m3/h. Alimentación: 220-240 V. Frecuencia 50-60 Hz. Superficie de salida de aire: 32 cm2. Temperatura aprox. 60° C. Cable de conexión no incluído. 300x164x304 mm STRX 150 0006418 (1) (1) Entrega inmediata salvo rotura de stock. (2) Entrega inferior a 15 dias laborales salvo casos imprevistos. 10 WSS_Airtronic SPA.qxd 30/05/05 10:18 Página 112