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Abstract

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene por objeto la realización de un trabajo para la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento de la Universidad de Zaragoza, consistente en documentar la Instalación de Baja Tensión de la Facultad y el Aulario de Medicina de dicha Universidad, y realizar una valoración del estado de dichas instalaciones y proponer unas soluciones acordes con el nuevo reglamento Domínguez Sanz, Antonio; Montañés Espinosa, Antonio; Nevot Bosch, Salvador

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Universidad de Zaragoza Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial PROYECTO FIN DE CARRERA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA FACULTAD Y EL AULARIO DE MEDICINA. MEMORIA Autor: Antonio Domínguez Sanz Directores: Antonio Montañés Salvador Nevot Departamento: Unidad Técnica de Ingeniería eléctrica Construcciones y Mantenimiento Agosto de 2010 Índice 1. INTRODUCCIÓN ____________________________________________ 1 1.1. OBJETO _______________________________________________________ 1 1.2. ALCANCE _____________________________________________________ 1 1.3. TRABAJO PREVIO _______________________________________________ 1 1.4. CONTEXTO DE REALIZACIÓN ______________________________________ 1 2. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS _______________________________ 3 3. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS 7 3.1. PROCEDIMIENTO UTILIZADO _____________________________________ 7 3.2. NOMENCLATURA UTILIZADA ____________________________________ 19 3.3. MATERIAL UTILIZADO __________________________________________ 27 3.4. DEFICIENCIAS ENCONTRADAS ____________________________________ 28 4. CÁCULOS DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS _____________________ 62 4.1. FACULTAD DE MEDICINA ________________________________________ 62 4.2. AULARIO DE MEDICINA _________________________________________ 65 5. CONCLUSIÓN _____________________________________________ 68 6. BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA _________________________________ 73 ANEXO I: Tabla de Tipos de Defectos _______________________________ 74 ANEXO II: Tabla de Control de Cuadros ______________________________ 75 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 1 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETO El presente Proyecto Fin de Carrera tiene por objeto la realización de un trabajo para la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento de la Universidad de Zaragoza, consistente en documentar la Instalación de Baja Tensión de la Facultad y el Aulario de Medicina de dicha Universidad, y realizar una valoración del estado de dichas instalaciones y proponer unas soluciones acordes con el nuevo reglamento. 1.2. ALCANCE Documentación técnica de la instalación de baja tensión de la Facultad y el Aulario de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 1.3. TRABAJO PREVIO En la titulación de Ingeniería Técnica Industrial se adquieren conocimientos teóricos generales sobre electricidad, los cuales escasamente se aplican a la práctica en el desarrollo de trabajos reales. En primer lugar se han realizado visitas técnicas para conocer el edificio y la distribución de los espacios y así poder comprender mejor la instalación y poder realizar la documentación con mayor precisión. También se ha realizado un estudio previo de toda aquella documentación que podía ser de utilidad para llevar a cabo este proyecto. En esencia, toda esta documentación se basa en el reglamento de baja tensión de 1.973 y el nuevo R.E.B.T. de 2.002, así como sus instrucciones técnicas complementarias, y distintas guías de aplicación. 1.4. CONTEXTO DE REALIZACIÓN Este Proyecto Final de Carrera se ha realizado en la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento de la Universidad de Zaragoza, donde he participado con el equipo de técnicos. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 2 El proyecto se ha realizado en base a la instalación eléctrica actual en las Facultad y Aulario de Medicina de la Universidad de Zaragoza ubicadas en el Campus San Francisco. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 3 2. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS Los edificios del proyecto se encuentran ubicados en el Campus Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza, sito en Domingo Miral, s/n 50009, en la capital de Zaragoza, a continuación se puede observar una imagen de dicho campus. Figura 1. Campus Plaza San Francisco En la imagen superior se ven rodeados en rojo los dos edificios objeto del proyecto pertenecientes a la Facultad de Medicina, Medicina A corresponde con la Facultad propiamente dicha, y Medicina B corresponde con el Aulario. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 4 Figura 2. Edificio Medicina A, Facultad de Medicina. En la figura 2 observamos el edificio de la Facultad de Medicina (Medicina A), esta Facultad fue diseñada por el arquitecto Cayetano de Cabayanes por encargo del Ministerio de Educación y Ciencia. El proyecto data de 1.969, el edificio fue inaugurado en 1.973, con una superficie construida de 18.272m2. La composición general de la Facultad de Medicina se desarrolla de acuerdo con un concepto de edificio semiabierto, con dos bloques yuxtapuestos y ligeramente separados diferenciados entre sí y que responden a funciones diversas. En el primero, de forma rectangular y dedicado al sector administrativo, se localiza a un lado los servicios de administración, el Decanato y el aula magna, consistiendo esta última en una pieza de planta trapezoidal resuelta casi como una península que se conecta con la zona administrativa por un pequeño pasillo; al otro lado se sitúa hemeroteca de la Facultad con todos sus servicios, y en medio de ambas zonas un gran hall con un jardín abierto funciona como ingreso y espacio de distribución, a la vez que conexiona con el segundo bloque destinado a docencia e investigación. La zona docente presenta una estructura en L, en la que se disponen grandes aulas para 200 alumnos, así como laboratorios de diversa capacidad y despachos para profesores. El edificio consta de cuatro plantas, más una planta galerías. En la planta galerías se sitúan los transformadores eléctricos del edificio, el cuarto de los cuadros generales de fuerza y alumbrado, y el sistema de climatización. En la planta semisótano se encuentra la sala de conservación y disección de cadáveres, así como varios departamentos y salas de prácticas Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 5 para su estudio e investigación. En la planta baja se encuentran el aula magna, la administración, la hemeroteca, y los departamentos de histología y microbiología, así como diversas salas de prácticas y dos aulas con capacidad para 200 alumnos. En la planta primera está situado el decanato, el departamento de fisiología, el departamento de farmacología, y así como diversos despachos y dependencias que los componen. La segunda y última planta está destinada al departamento de bioestadística y sus dependencias y despachos pertinentes. A finales de la década de los setenta había una gran preocupación en el Decanato por la cantidad de alumnos que recibían clases en el edificio de la Facultad de Medicina. Por ello se encargó al arquitecto Sirio Sierra Chaves el diseño de un edificio que acogiera tal cantidad de alumnos. El edificio hoy denominado como Aulario de Medicina (Medicina B, en la figura 1), fue proyectado en 1.978, e inaugurado en 1.982. Está situado en una parcela aislada frente a la Facultad de Medicina. Las necesidades que necesitaba cubrir el edificio consistían en 10 aulas, una biblioteca con almacén de libros y un departamento de investigación con despachos y seminarios. Es un edificio simétrico excepto la biblioteca, situada en la parte derecha. El proyecto se desarrolló en cuatro plantas. En la planta sótano se encuentran los transformadores y los cuadros generales de baja tensión. Desde el vestíbulo de la planta baja se accede a dos aulas con capacidad para 266 alumnos con seminarios, despachos de ayudantes y de adjuntos en dos zonas situadas a ambos lados del vestíbulo. También se comunica con la biblioteca que, asimismo, dispone de acceso independiente, y a una amplia zona situada en la parte posterior, de una sola planta, destinada a seminarios y despachos de catedráticos y adjuntos. La conexión del vestíbulo con las plantas primera y segunda se hace mediante dos amplias escaleras que comunican con las aulas de 204 alumnos, cuatro por planta, y con los despachos de profesores. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 6 Figura 3. Edificio Medicina B, Aulario de la Facultad de Medicina Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 7 3. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS Antes de llevar a cabo las distintas actuaciones a realizar sobre la instalación eléctrica de la Facultad de Medicina y el Aulario se ha procedido a la localización y representación de los distintos cuadros eléctricos. 3.1. PROCEDIMIENTO UTILIZADO Los pasos a seguir para la realización del proyecto se pueden resumir en tres grandes bloques. El primero consistiría en una recopilación de toda la documentación existente, y pasarla a formato digital. El segundo radicaría en un trabajo de campo de comprobación y actualización de la información antigua. Para acabar con el último bloque de análisis y propuesta de mejoras de las instalaciones. A continuación explicaré más detalladamente, y uno por uno, cada uno de estos bloques: - Bloque 1; Recopilación de Documentación: Como se ha comentado anteriormente, el edificio de la Facultad de Medicina fue inaugurado en 1.973 y el Aulario en 1.982, por lo que sus respectivas instalaciones eléctricas debían estar acordes con el Reglamento de Baja Tensión de 1.973. Con el paso de los años las instalaciones de ambos edificios han ido sufriendo pequeñas reformas y ampliaciones, pero siempre con el reglamento de 1.973 vigente. Una vez entró en vigor el nuevo R.B.T. en 2.002, también se han seguido realizando este tipo de pequeñas modificaciones, pero el reglamento que deben cumplir sigue siendo el de 1.973, ya que es el que estaba vigente en la realización del proyecto original. Se ha podido observar en diversas inspecciones de técnicos de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento que multitud de instalaciones no cumplían normas básicas de seguridad y suministro, y era evidente que debían hacerse una serie de modificaciones en las instalaciones para adaptarlas al reglamento. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 14 · Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas; · Sección insuficiente de los conductores de protección; · Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser origen de averías o daños; · Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados; · Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas; · Falta de identificación de los conductores “neutro” y “de protección”; · Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes; · Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubiera tramitado según lo establecido en la reglamentación; · Carencia del número de circuitos mínimos estipulados; · La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. o Defecto Leve: Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación. Una vez clasificados todos los defectos según su gravedad, era conveniente realizar otra clasificación acorde al tipo y a la naturaleza de los defectos encontrados. De este modo, Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 15 todos los defectos quedarán correctamente agrupados y clasificados según las normas reglamentarias que infrinjan. Para realizar esta clasificación se han usado unas tablas existentes en la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento. En dichas tablas aparecen tipificados los distintos defectos que podemos encontrar en una instalación eléctrica según las normas que se vulneren. Esta tabla la denominaremos Tabla de Tipo de Defectos, y consta de cuatro columnas con la finalidad de definir e identificar adecuadamente todos los defectos encontrados. En la primera columna aparecen los distintos tipos de defectos que se pueden encontrar en una instalación de baja tensión. Aparecen los tipos de defectos más genéricos en “negrita”, seguidos de unas subdivisiones en aquellos casos en los que es necesaria una mayor precisión a la hora de hacer la clasificación. La segunda columna está destinada a otorgar un identificador a cada uno de los tipos de defectos. Este identificador es un número para los defectos más genéricos, y para las subdivisiones de cada uno se le asigna el mismo número y una cifra decimal. De este modo, en las distintas inspecciones que se pueden llevar a cabo será más fácil identificar y clasificar los defectos existentes gracias a este tipo de identificador. En la tercera columna aparece la clasificación de la gravedad de cada tipo de defecto según los criterios que aparecen en la normativa y que han sido explicados anteriormente en este mismo apartado. Los defectos se clasifican en muy grave (MG), grave (G), y leve (L). La cuarta y última columna está destinada a atribuir una actuación adecuada para solventar cada uno de los distintos tipos de defectos. De forma genérica y a modo de orientación aparecen las actuaciones más comunes que se realizan de forma habitual para cada uno de los defectos que aparecen en las instalaciones de baja tensión. Lo que no implica, que en casos particulares puedan tomarse unas actuaciones distintas a las expuestas en esta tabla, que se ajusten más a las necesidades y al contexto de la instalación en cuestión. Gracias a esta tabla es mucho más rápida y sencilla la labor de identificar los defectos y agruparlos según sea su naturaleza y relacionarlos conforme a la norma que infrinjan. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 16 Además de la Tabla de Tipos de Defectos se ha creado en la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento otro tipo de tabla diseñada con el fin de mantener agrupada toda la información referente a los cuadros eléctricos de los edificios, a los defectos que los afectan, y a las actuaciones que deben tomarse para resolverlos. Así se consigue acceder a toda la información necesaria de forma rápida y sencilla, por lo que serán muy útiles para llevarlas en el trabajo de campo. A continuación explicaremos una a una las distintas columnas en las que se divide dicha tabla con el fin de facilitar su comprensión: - Identificación Instalación: En esta columna se indicará el cuadro que será objeto de estudio. - Relación de Defectos: Aquí se anotarán todos los defectos distintos que se encuentren en cada uno de los cuadros eléctricos indicados en la columna anterior. - Tipo de Defecto: Indicaremos si el defecto de la columna anterior es muy grave (MG), grave (G), o leve (L). - Identificador: En esta columna se le otorgará a cada defecto el código que le corresponda según la Tabla de Tipos de Defectos explicada anteriormente. - Revisión: Se indicarán las iniciales del encargado de realizar la revisión previa pertinente. - Fecha: Indicaremos la fecha en la que se encontraron los defectos. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 17 - Nº Actuación: Se indicará el número de actuación a realizar según este ejemplo; UMI 1010.01, en el que UMI es Unidad de Mantenimiento e Ingeniería, 1010 es el código correspondiente al edificio de la Facultad de Medicina, y 01 es la actuación número 1. - Entidad: Quedará reflejada la empresa encargada de la realización de la actuación pertinente. Ya pueden ser empresas privadas, o la propia universidad. - Nº Parte de Trabajo: En esta columna se numerarán cada uno de los partes necesarios para realizar las actuaciones necesarias. - Fecha de Inicio: Indicaremos la fecha en la que comenzó el trabajo necesario para solventar el defecto. - Fecha de Finalización: Indicaremos la fecha en la que se finalizó el trabajo encargado de solventar el defecto. - Revisión Interna: Se indicará el nombre de la persona encargada de realizar la inspección una vez realizadas las operaciones pertinentes. - Coste €: Indicaremos el precio en euros necesario para solventar el defecto - Legalización: En esta columna aparecerán las verificaciones previas a la puesta en servicio según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 -6-61. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 18 De esta manera con estas tablas lo que se intenta conseguir es compactar de manera sencilla y eficaz la mayor información posible acerca de los cuadros, sus defectos y las actuaciones que se deben tomar para solucionarlos, para así poder llevar toda esa información cómodamente al lugar de trabajo y allí mismo tomar las anotaciones pertinentes. Así se podrá llevar un seguimiento más cercano de las actuaciones que se están realizando para solventar las deficiencias encontradas, y tener referencias de empresas, precios y fechas, que se han empleado en los trabajos de mejoras de los cuadros eléctricos. De esta forma, utilizando los dos tipos de tablas explicadas, y los reglamentos pertinentes, se han ido identificando y clasificando cada uno de los defectos que se habían encontrado en los distintos cuadros eléctricos. Una vez identificados los defectos se propuso una actuación adecuada para cada uno de ellos para intentar solventarlos de manera eficaz y eficiente. Todos los defectos encontrados en ambos edificios y las actuaciones que se precisan para solventarlos se encuentran detallados en el apartado 3.4, así como también se pueden ver los dos tipos de tablas explicados en los anexos adjuntos a este documento. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 19 3.2. NOMENCLATURA UTILIZADA Desde la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, se va proceder a renombrar las instalaciones de la UZ, unificando la designación de las mismas en todos los edificios de la UZ de los Campus de Huesca, Teruel y Zaragoza. Aprovechando que cada edificio tiene asignado un numero identificativo único y que todas las dependencias de los edificios están codificadas, se utiliza dicha numeración para identificar las distintas instalaciones existentes en las dependencias de cada edificio. La codificación de los espacios se ajusta a la utiliza en la gestión de espacios de la UZ. Para la nueva codificación se establece la siguiente estructura, una primera agrupación donde se especifica la ubicación de equipo, compuesto por el Campus, el código del edificio y el espacio asignado en la gestión de espacios. En la segunda agrupación, se engloban los elementos por el tipo de instalación y sus características técnicas y funcionales, compuesto por el tipo de instalación, clase de equipo y el tipo de equipo, seguido del número de equipos existentes en cada espacio, comenzando a numerar de izquierda a derecha. 0 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 BLOQUE Identificación Campus Identificación del edificio Identificación espacio Tipo de instalación Clase de equipo Numero equipo A continuación podemos observar un ejemplo de un activo de la UZ: CSF.1012.01.480.CLI.CEN.01 Edificio 1012 Matemáticas Espacio 01.480 Pasillo Tipo Instalación Climatización Clase de equipo Cuadro eléctrico suministro normal Numero de elemento Campus San Francisco Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 20 De tal forma, el activo codificado con esta nueva nomenclatura corresponde al cuadro eléctrico de suministro normal, instalado en la Facultad de Matemáticas del Campus San Francisco y ubicado en el pasillo de la planta 1, destinado a proteger los circuitos de climatización de la instalación. Para simplificar la nomenclatura a la hora de trabajar con ella, en la etiqueta del propio activo se suprimirá la nomenclatura que determina el Campus y edificio, de tal forma que en el cuadro anterior será rotulado con la siguiente codificación: 01.480.CLI.CEN.CL.01 - Tabla identificación de Campus y edificios: BLOQUE 0 BLOQUE 1 ID CAMPUS ID EDIFICIO DENOMINACIÓN EDIFICIO HUESCA 14 edificios CHU 1068 ED. PRINCIPAL. FAC. CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION CHU 1069 ANEXO FAC. CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION CHU 1075 CEU-EUGPEL (Rd. Niños) CHU 1091 E.P.S. Nave I.T.A. Ed. Pusilibro CHU 1092 E.P.S. Chalets Ed. Salto del Roldan CHU 1093 E.P.S. Invernadero Ed. Fragineto CHU 1094 E.P.S. Aulas Ed. Gratal CHU 1096 GIMNASIO UNIV. FAC. CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION CHU 1101 CU Y CMU RAMON ACIN CHU 1103 LABORAT. E. U. POLITECNICA DE HUESCA Ed. Loreto CHU 1113 E.P.S. Ed. Tozal de Guara CHU 1203 POLIDEPORTIVO CHU 1204 VICERRECTORADO DE HUESCA CHU 1206 FACULT. CIENC. SALUD Y DEPORTE ED. ODONTOLOGÍA VETERINARIA 7 edificios CMS 1036 EDIFICIO CENTRAL VETERINARIA CMS 1037 FACULTAD VETERINARIA CMS 1038 EDIFICIO ZOOTECNIA - FACULTAD VETERINARIA CMS 1039 AULARIO VETERINARIA CMS 1040 NAVE Nº5 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1041 NAVE Nº6 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1042 NAVE Nº15 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1043 NAVE Nº19 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1044 NAVE Nº20 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1045 NAVE Nº21- FACULTAD VETERINARIA CMS 1046 NAVE Nº22 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1047 NAVE Nº24 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1048 NAVE Nº25 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1049 NAVE Nº28 - FACULTAD VETERINARIA Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 21 CMS 1050 NAVE Nº29-30 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1051 NAVE Nº31-32 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1052 NAVE Nº40 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1053 NAVE Nº41 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1054 NAVE Nº43 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1055 NAVE Nº44-1 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1056 NAVE Nº44-2 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1057 NAVE Nº45 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1058 NAVE Nº46 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1059 NAVE Nº48 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1060 NAVE Nº49 - FACULTAD VETERINARIA CMS 1108 HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO CMS 1109 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS CMS 1202 GALERIA DE SERVICIOS PARANINFO 4 edificios CPE 1032 EDIFICIO PARANINFO CPE 1033 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES CPE 1034 AULA MAGNA -F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES CPE 1107 BIBLIOTECA DE ECONOMICAS Y EMPRESARIALES BLOQUE 0 BLOQUE 1 ID_CAMPUS ID_EDIFICIO DENOMINACIÓN EDIFICIO RIO EBRO 5 edificios CRE 1065 TORRES QUEVEDO CRE 1112 E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CRE 1200 ADA BYRON CRE 1201 BETANCOURT CRE 1210 INSTITUTOS D+I+I ID_CAMPUS ID_EDIFICIO DENOMINACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 30 edificios CSF 0 ZONAS EXTERIORES CSF 1001 SERVIVIOS CENTRALES CSF 1002 EDIFICIO INTERFACULTADES CSF 1003 FACULTAD DE DERECHO. EDIFICIO DERECHO I CSF 1004 FACULTAD DE DERECHO. EDIFICIO DERECHO II CSF 1005 FACULTAD DE DERECHO. EDIFICIO DERECHO III CSF 1006 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS CSF 1009 FACULTAD DE FILOLOGÍA CSF 1010 FACULTAD DE MEDICINA. EDIFICIO FACULTAD CSF 1011 FACULTAD DE MEDICINA. EDIFICIO BIOMEDICINA CSF 1012 FACULTAD DE CIENCIAS. EDIFICIO B. MATEMÁTICAS CSF 1013 FACULTAD DE CIENCIAS. EDIFICIO A. FISICAS CSF 1014 FACULTAD DE CIENCIAS. EDIFICIO C. GEOLÓGICAS CSF 1016 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CSF 1018 U.T.C. - UNIDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 22 CSF 1019 RESIDENCIA DE PROFESORES CSF 1021 C.M.U. SANTA ISABEL CSF 1022 C.M.U. CERBUNA CSF 1023 EDIFICIO OFICINAS DE INFORMACIÓN CSF 1025 PISTAS DE ATLETISMO - VESTUARIOS GRADAS SAD CSF 1029 FACULTAD DE MEDICINA. EDIFICIO AULARIO CSF 1030 EDIFICIO UNIVERSA CSF 1095 E.U. DE CIENCIAS DE LA SALUD CSF 1097 EDIFICIO INTERFACULTADES II CSF 1098 EDIFICIO LABORATORIOS CIENCIAS CSF 1099 PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CSF 1100 E.U. ESTUDIOS SOCIALES CSF 1106 EDIFICIO CERVANTES CSF 1110 FACULTAD DE CIENCIAS. EDIFICIO D. QUÍMICAS CSF 1111 EDIFICIO BIBLIOTECA HUMANIDADES CSF 1208 LA O.C.A. (OFICINA DE CONTROL DE ACCESO) TERUEL 5 edificios CTE 1085 CEU TERUEL CTE 1089 RESIDENCIA 3 CMU PABLO SERRANO CTE 1090 RESIDENCIA 4 CMU PABLO SERRANO CTE 1150 POLITECNICA TERUEL CTE 1205 VICERRECTORADO TERUEL - Tipo de Instalaciones: TIPO DE INSTALACION ALC ALCANTARILLADO ASC ASCENSORES CAR CARPINTERIA CER CERRAJERIA CLI INST CLIMATIZACIÓN DES DESINFECCIONES ELE ELECTRICIDAD FON FONTANERIA JAR JARDINERIA OBR OBRAS SEG SEGURIDAD ELE ELECTRICIDAD Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 23 - Instalaciones Eléctricas: CLASE DE EQUIPO CE TIPO DE EQUIPO TE BATERÍA BAT SAI SA BAT GRUPO ELECTROGENO GR BOMBA BOM GENERICO GE BOM FECALES FE BOM PRESION PR BOM POZO PZ CONTADOR CON GENERICO GE COMBUSTIBLE COB GASOIL GS ELECTROVÁLVULA EVV GENERICO GE CUADRO ELECTRICO SUMINISTRO NORMAL CEN ALUMBRADO AL CEN ALUMBRADO EXTERIOR AE CEN ALUMBRADO Y FUERZA AF CEN CLIMATIZACIÓN CL CEN COMUNICACIÓN CO CEN FUERZA FU CEN GENERAL GE CEN MANDO Y CONTROL MC CEN SECUNDARIO DE DISTRIBUCIÓN SD CUADRO ELECTRICO SUMINISTRO SEGURIDAD CES ALUMBRADO AL CES ALUMBRADO EXTERIOR AE CES ALUMBRADO Y FUERZA AF CES CLIMATIZACIÓN CL CES COMUNICACIÓN CO CES FUERZA FU CES GENERAL GE CES MANDO Y CONTROL MC CES SECUNDARIO DE DISTRIBUCIÓN SD TOMA DE TIERRA ITT CONDUCTOR PROTECCION CP ITT CONDUCTOR TIERRA CT ITT BORNE PRINCIPAL TIERRA BP ITT TOMA DE TIERRA TT PARARAYOS PAR GENERICO GE ALUMBRADO Downlight ADO HALOGENUROSMETALICOS HM ADO HALOGENOS HA ADO BAJO CONSUMO BC ALUMBRADO PANTALLAS FLUORESCENTE AFU TUBO 18W T1 AFU TUBO 36W T3 AFU TUBO 58W T5 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 30  Actuación: Las medidas a tomar para corregir este defecto sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro G.110.ELE.CEN.02:  Defecto encontrado: Podemos ver en este cuadro que existe peligro de contactos directos y hay accesibilidad a partes activas de la instalación. Este hecho puede considerarse una falta grave, ya que en la normativa indica que las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solucionar este problema sería necesario proteger con envolventes las partes activas del cuadro y los terminales de la aparamenta para evitar un posible contacto directo con los mismos. Esta actuación ya se ha llevado a cabo y se han instalado láminas de metacrilato para impedir los contactos directos con el embarrado.  Defecto encontrado: Se puede observar que el cuadro y las puertas del mismo se encuentran sin conectar a la tomo de tierra. Se considera como deficiencia grave ya que en la normativa se exige que 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. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 2.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solucionar este problema sería necesario unir el chasis del armario y conectarlo al conductor de protección con la puerta del cuadro por medio de un latiguillo de conductor amarillo-verde.  Defecto encontrado: Nos encontramos también con uno de los circuitos sin protección diferencial. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.2 de la tabla de Tipos de Defectos. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Ya que en la normativa consta que los circuitos de protección Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 31 constarán como mínimo de uno o varios diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un número correcto de interruptores diferenciales para que todos los circuitos quedasen protegidos para corrientes de fuga. En este caso serían necesarios un interruptor diferencial de 300mA.  Defecto encontrado: Se puede observar la existencia de circuitos sin identificar. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir este defecto sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro G.110.ELE.CEN.03: Se encuentra en buen estado. - Planta Semisótano: o Cuadro SS.070.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Se puede observar la existencia de circuitos sin identificar. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir este defecto sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro SS.070.ELE.CEN.02:  Defecto encontrado: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 32 En este cuadro de alumbrado nos encontramos que ninguno de los circuitos tiene protección diferencial. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.2 de la tabla de Tipos de Defectos. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Ya que en la normativa consta que los circuitos de protección constarán como mínimo de uno o varios diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un número correcto de interruptores diferenciales para que todos los circuitos quedasen protegidos para corrientes de fuga. En este caso serían necesarios 4 interruptores diferenciales de 30mA, de los que saldrían cuatro circuitos de cada uno. o Cuadro SS.270.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: En este cuadro aparece instalado un PIA, pero el cual no tiene ningún cable conectado. Este es un defecto leve, ya que la presencia de un dispositivo inutilizado en un cuadro eléctrico es innecesaria, pero no genera ningún peligro para la seguridad.  Actuación: Sería conveniente retirar dicho elemento y guardarlo en condiciones en el almacén de recambios. o Cuadro SS.270.ELE.CEN.02:  Defecto encontrado: Un defecto grave de este cuadro de alumbrado es la existencia de un PIA de 4x40A, de donde salen de la misma borna un cable de 2.5 mm2 y otro de 4 mm2 en V750. De tal forma que los cables no quedan protegidos individualmente por dicho PIA, según lo dispuesto en la normativa, donde se indican las intensidades máximas admisibles para los distintos tipos de conductores. En este caso y para el tipo de aislamiento utilizado, el cable de 2.5 mm2, soporta como máximo 18.5A, mientras que el de 4 mm2 24A. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 5.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 33 Para corregir esta deficiencia de forma eficiente sería necesario colocar un PIA de 4x16A para el cable de 2.5 mm2, y otro PIA de 4x20A para el cable de 4 mm2.  Defecto encontrado: También podemos observar en este cuadro de alumbrado una saturación de circuitos, ya que un solo VIGI es el encargado de dar protección diferencial a 14 circuitos. Este hecho puede considerarse una falta grave, ya que la normativa indica que en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias 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 las dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.4 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este problema sería necesaria la instalación de un diferencial de 4x63A y 30mA de sensibilidad para proteger los 5 primeros circuitos, y luego colocaríamos tres diferenciales de 2x40A y 30mA para proteger tres circuitos cada uno de ellos. o Cuadro SS.460.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos observar en este cuadro como están mezclados circuitos de fuerza y alumbrado, y considerarlo como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 34 Otro defecto encontrado en este cuadro corresponde con la existencia de circuitos sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro SS.460.ELE.CEN.02:  Defecto encontrado: En este cuadro también están mezclados circuitos de fuerza y alumbrado, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: Otro defecto encontrado en este cuadro corresponde con la existencia de circuitos sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente.  Defecto encontrado: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 35 También podemos observar como éste cuadro carece de alumbrado de señalización y emergencia, y según la normativa es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en los cuadros de distribución de las instalaciones de alumbrado. Consideramos este defecto como grave. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 3.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este defecto sería necesario instalar en la vertical del cuadro una luminaria de emergencia. o Cuadro SS.460.ELE.CEN.03:  Defecto encontrado: Podemos encontrar en este cuadro circuitos sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregirla sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente.  Defecto encontrado: En este cuadro observamos que ninguno de los circuitos tiene protección diferencial. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Además consta en la normativa que los circuitos de protección constarán como mínimo de uno o varios diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un número correcto de interruptores diferenciales para que todos los circuitos quedasen protegidos para corrientes de fuga. En este caso sería necesario un solo interruptor diferencial de 4x40A y 30mA, del que saldrían los dos circuitos existentes.  Defecto encontrado: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 36 También podemos observar como este cuadro carece de alumbrado de señalización y emergencia, y según la normativa es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en los cuadros de distribución de las instalaciones de alumbrado. Se considera este defecto como grave. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 3.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este defecto sería necesario instalar en la vertical del cuadro una luminaria de emergencia. o Cuadro SS.450.ELE.CEN.01: Se encuentra en buen estado. o Cuadro SS.450.ELE.CEN.02: Se encuentra en buen estado. o Cuadro SS.380.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: En este cuadro también están mezclados circuitos de fuerza y alumbrado, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza. o Cuadro SS.730.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos encontrarnos en este caso con circuitos de fuerza y alumbrado mezclados, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 37 precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: También se puede observar al abrir el cuadro, la presencia de un orificio en la parte de atrás de la carcasa. Puede considerarse como un defecto grave. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Este desperfecto debería subsanarse cambiando la carcasa trasera por una nueva. - Planta Baja: o Cuadro 00.G60.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: En este cuadro observamos circuitos de fuerza y alumbrado mezclados, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: Podemos encontrar en este cuadro circuitos sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 38 colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente.  Defecto encontrado: También podemos observar en este cuadro una saturación de circuitos. Este hecho puede considerarse un falta grave, ya que la normativa exige que en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias 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 las dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.4 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este problema sería necesaria la instalación de un diferencial de 4x63A y 30mA de sensibilidad para proteger 3 PIAs de 2x16A y uno de 2x10A; otro diferencial de 4x63A y 30mA para proteger otros 3 PIAs de 2x16A y uno de 2x10A; y por último otro diferencial de 4x63A y 30mA para proteger un PIA de 2x16A, 2 PIAs de 2x10A y uno de 2x25A. Para el otro circuito independiente existente en el cuadro también sería necesario instalar un diferencial de 4x63A 30mA para proteger 7 PIAs de 2x10A y 6 de 2x16A, además de dejar conectado el VIGI existente para proteger el PIA de 4x40A. o Cuadro 00.E90.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Nos encontramos en este cuadro con circuitos de fuerza y alumbrado mezclados, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 39  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: También se puede observar en este cuadro una suciedad excesiva en el cableado y en las bornas de los aparatos de protección, hecho que puede considerarse una falta grave, ya que la acumulación de impurezas puede llevar a cavo fallos y fugas eléctricas peligrosas. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este problema sería necesario limpiar las conexiones y el bornero. o Cuadro 00.030.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Una falta grave encontrada en este cuadro es la situación del mismo en un armario accesible al público cuya puerta es de madera, y según la normativa el cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público, por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras de fuego. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 9 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Por ello sería necesaria la instalación de una puerta metálica que disponga de cerradura.  Defecto encontrado: Podemos encontrar en este cuadro circuitos sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 46  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 00.620.ELE.CEN.03:  Defecto encontrado: En este cuadro nos encontramos la línea general de alimentación al cuadro sin protección diferencial ni magnetotérmica. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Además consta en la normativa que los circuitos de protección constarán como mínimo de un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.2 y 5.4 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un interruptores magnetotérmico de 4x160A.  Defecto encontrado: También podemos observar como este cuadro carece de alumbrado de señalización y emergencia, y según la normativa es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en los cuadros de distribución de las instalaciones de alumbrado. Consideramos esta deficiencia como grave. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 3.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este defecto sería necesario instalar en la vertical del cuadro una luminaria de emergencia. o Cuadro 00.D80.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Se pueden contemplar en este cuadro circuitos de fuerza y alumbrado mezclados, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 47 generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza. - Planta Primera: o Cuadro 01.E20.ELE.CEN.02: Se encuentra en buen estado. o Cuadro 01.E20.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos observar en este cuadro una saturación de circuitos. Este hecho puede considerarse un falta grave, ya que la normativa indica que en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias 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 las dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.4 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este problema sería necesaria la instalación de un diferencial de 2x63A y 30mA de sensibilidad para proteger 4 PIAs de 2x16A, otro diferencial de 2x40A para proteger 2 PIAs de 2x16A y uno de 2x10A, además de dejar conectado el VIGI ya existente de 4x40A 30mA, al PIA de 4x32A. o Cuadro 01.480.ELE.CEN.01: Se encuentra en buen estado. o Cuadro 01.510.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Se puede ver en este cuadro que uno de los circuitos se encuentra sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 48 Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente.  Defecto encontrado: Otro defecto grave apreciable a simple vista es la presencia de un frigorífico justo delante de la puerta del cuadro eléctrico, que impide su apertura. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 9 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solucionar este problema sería necesario reorganizar el espacio de la sala para dejar libre de obstáculos el acceso al cuadro eléctrico. o Cuadro 01.540.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Nos encontramos en este cuadro con que muchos de los circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 01.610.ELE.CEN.01: Se encuentra en buen estado. o Cuadro 01.610.ELE.CEN.02: Se encuentra en buen estado. o Cuadro 01.870.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos ver en este cuadro que los circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 49 Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 01.680.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Se pueden contemplar en este cuadro circuitos de fuerza y alumbrado mezclados, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: En este cuadro nos encontramos con uno de los circuitos sin protección diferencial adecuada, ya que se utiliza para alumbrado un diferencial de intensidad de fuga residual de 300mA. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Además consta en la normativa que los circuitos de protección constarán como mínimo de uno o varios diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.3 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un interruptor diferencial de intensidad de fuga residual de 30mA. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 50 o Cuadro 01.330.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos ver en este cuadro que varios de los circuitos se encuentran sin identificar o están mal identificados. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 01.330.ELE.CEN.02:  Defecto encontrado: En este cuadro nos encontramos con uno de los circuitos sin protección diferencial adecuada, ya que se utiliza para alumbrado un diferencial de intensidad de fuga residual de 300mA. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Además consta en la normativa que los circuitos de protección constarán como mínimo de uno o varios diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.3 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un interruptor diferencial de intensidad de fuga residual de 30mA.  Defecto encontrado: Además vemos que varios de los circuitos se encuentran sin identificar o están mal identificados. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 51 Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 01.C40.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Nos encontramos que en este cuadro varios de los circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 01.C00.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos ver en este cuadro que todos sus circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 01.240.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Se pueden contemplar en este cuadro circuitos de fuerza y alumbrado mezclados, y este hecho se puede considerar como un defecto grave, ya que según la normativa las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a cierta parte de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 7.2 de la tabla de Tipos de Defectos. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 52  Actuación: Para corregir esta deficiencia sería necesario identificar la naturaleza de las distintas líneas, y separar las líneas de alumbrado de las de fuerza, adecuando la sensibilidad de las protecciones diferenciales, ya sea de 30mA para alumbrado, o 300mA para fuerza.  Defecto encontrado: También en este cuadro, varios de los circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. - Planta Segunda: o Cuadro 02.020.ELE.CEN.01: Se encuentra en buen estado. o Cuadro 02.020.ELE.CEN.02: Se encuentra en buen estado. o Cuadro 02.210.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Podemos observar que los circuitos de este cuadro se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente. o Cuadro 02.240.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: El circuito perteneciente a este cuadro eléctrico se encuentra sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 53 del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular dicho circuito adecuadamente. o Cuadro 02.190.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Nos encontramos en este cuadro eléctrico con que los circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente.  Defecto encontrado: Otro defecto grave apreciable a simple vista es la presencia de un armario justo delante de la puerta del cuadro eléctrico, que impide su apertura. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 9 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solucionar este problema sería necesario reorganizar el espacio de la sala para dejar libre de obstáculos el acceso al cuadro eléctrico. o Cuadro 02.450.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Se puede observar en este cuadro eléctrico que los circuitos se encuentran sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 54  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular los circuitos adecuadamente.  Defecto encontrado: Nos percatamos también de la existencia en este cuadro de una saturación de circuitos. Este hecho puede considerarse un falta grave, ya que la normativa exige que en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias 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 las dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.4 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este problema sería necesaria la instalación de un diferencial de 2x40A y 300mA de sensibilidad para proteger 2 PIAs de 1x15A. o Cuadro 02.270.ELE.CEN.01:  Defecto encontrado: Uno de los circuitos pertenecientes al cuadro se encuentra sin identificar. Según la normativa cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se debe colocar una placa indicadora del circuito al que pertenecen. Esta deficiencia se puede considerar de carácter leve. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 8.1 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Las medidas a tomar para corregir esta deficiencia sería identificar y rotular el circuito en cuestión.  Defecto encontrado: En este cuadro nos encontramos con uno de los circuitos sin protección diferencial. Podemos considerar este defecto como grave, debido a que está en juego la seguridad de las personas. Además consta en la normativa que los circuitos de protección constarán como mínimo de uno o varios diferenciales que garanticen la protección Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 55 contra contactos indirectos de todos los circuitos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.2 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este grave defecto la actuación que se debería seguir es la instalación de un interruptor diferencial de 4x40A e intensidad de fuga residual de 300mA. o Cuadro 02.270.ELE.CEN.02:  Defecto encontrado: Podemos observar en este cuadro una saturación de circuitos. Este hecho puede considerarse un falta grave, ya que la normativa indica que en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias 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 las dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. Este tipo de defecto corresponde con el identificador 4.4 de la tabla de Tipos de Defectos.  Actuación: Para solventar este problema sería necesaria la instalación de dos diferenciales de 2x40A y 30mA de sensibilidad para proteger 2 PIAs de 2x10A cada uno, y dejar el VIGI existente protegiendo un PIA de 4x10A y dos de 2x10A. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 62 4. CÁCULOS DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS 4.1. FACULTAD DE MEDICINA Este apartado está dedicado al cálculo de la instalación de un grupo electrógeno, que sea capaz de dar suministro, en caso de fallo del suministro habitual, a todo el cuadro general de alumbrado y aquellas dependencias que necesiten de un funcionamiento ininterrumpido, como por ejemplo las cámaras de conservación. El grupo electrógeno se alojará en el exterior del edificio, en el punto que se puede observar en la figura 6, aprovechando una zona vallada en la que había un grupo de frío que ha quedado. La distancia existente hasta los puntos de alimentación necesarios no excederán en ningún caso los 20 metros, ya que el cuarto de transformadores y de los cuadros generales se encuentra justo debajo de la ubicación del grupo electrógeno. Figura 6. Lugar de ubicación del grupo electrógeno en rojo. Ubicación de los cuadros generales del edificio en azul. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 63 Para realizar los cálculos se han tenido en cuenta las intensidades nominales de todos los interruptores del cuadro general de alumbrado, cuya suma asciende a 793A. Además también habrá que dar suministro a tres circuitos del cuadro general de fuerza, que pertenecen a zonas de la Facultad que deben tener un suministro permanente. En la tabla siguiente podemos observar las intensidades y distancias necesarias para realizar los cálculos: FACULTAD DE MEDICINA Suministro Intensidad Distancia al grupo CGBT Alumbrado 730 A 20 m Circuitos Suministro Continuo 82 A 20 m Total 812 A 20 m Con la intensidad total calcularemos la potencia total necesaria de acuerdo con las siguientes fórmulas, y utilizando un factor de potencia de 0.95: Potencia aparente: S  3VI  3400V812A563 kVA Potencia activa: P  3VIcos   3400V812A0.95 534 kW Como no se prevé un uso de todas las instalaciones, aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0.6, con lo que las potencias aparente y activa demandadas serán las siguientes: S = 563 kVA · 0.6 = 338 kVA P = 534 kW · 0.6 = 320 kW Para calcular la sección necesaria de cualquier conductor se deben usar las siguientes fórmulas, la primera para línea trifásica: Con esto se obtiene la intensidad que circula por el cable para elegir una sección que la soporte en las tablas del REBT o en catálogos comerciales. Posteriormente debe calcularse la caída de tensión en el cable para línea trifásica, cuya fórmula es: UIII  RP U , siendo Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 64 Posterior debe comprobarse que la caída de tensión en el cable para línea trifásica sea menor que los máximos admitidos por el REBT, donde indica que no tiene que ser superior al 1%. La distancia a tener en cuenta será de 20 metros a la hora de realizar los cálculos. En la siguiente tabla vemos la sección de cable necesaria para cumplir la caída de tensión. Y por otro lado la necesaria para cumplir con el límite máximo de intensidad según el REBT. Longitud 20m Observaciones ΔU máx. 1% S mínima comercial 70 mm2 I máx. admisible 202 A Necesitaremos una sección mayor, para la intensidad que necesitamos, por lo que cumpliremos con la c.d.t reglamentaria I demandada 487 A S escogida 300mm2 I del cable escogido 524 A Con el cable escogido cumplimos con el reglamento y con nuestras necesidades de suministro. ΔU real 0,23% Por tanto, según catálogos comerciales, el grupo electrógeno a instalar será el de potencia inmediatamente superior a la que necesitamos, que para nuestro caso será un grupo de 350 kVA. La acometida a instalar hasta el punto de conexión será de un conductor por fase de 300mm2 cada uno. La conexión del grupo electrógeno con los circuitos que necesitan suministro se realizará mediante un conmutador con enclavamiento mecánico como puede observarse en los planos adjuntos. De tal modo que al producirse un fallo en el suministro habitual, actúen los mecanismos y conecten los circuitos al grupo electrógeno. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 65 4.2. AULARIO DE MEDICINA Este apartado está dedicado al cálculo de la instalación de un grupo electrógeno, que sea capaz de dar suministro, en caso de fallo del suministro habitual, a todo el cuadro general de alumbrado del edificio del Aulario de Medicina. El grupo electrógeno se alojará en el exterior del edificio, en el punto que se puede observar en la figura 7, aprovechando que no es una zona transitada y está resguardada y al aire libre. La distancia prevista hasta los puntos de alimentación necesarios no excederán en ningún caso los 60 metros. Figura 7. Lugar de ubicación del grupo electrógeno en rojo. Ubicación de los cuadros generales del edificio en azul. Para realizar los cálculos se han tenido en cuenta la intensidad nominal del interruptor general de alumbrado, que es de 160A. En la tabla siguiente podemos observar las intensidades y distancias necesarias para realizar los cálculos: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 66 FACULTAD DE MEDICINA Suministro Intensidad Distancia al grupo CGBT Alumbrado 160 A 60 m Total 160 A 60 m Con la intensidad total calcularemos la potencia total necesaria de acuerdo con las siguientes fórmulas, y utilizando un factor de potencia de 0.95: Potencia aparente: S  3VI  3400 V160 A111 kVA Potencia activa: P  3VIcos  3400 V160 A0.95 106 kW Para calcular la sección necesaria de cualquier conductor se deben usar las siguientes fórmulas, la primera para línea trifásica: Con esto se obtiene la intensidad que circula por el cable para elegir una sección que la soporte en las tablas del REBT o en catálogos comerciales. Posteriormente debe calcularse la caída de tensión en el cable para línea trifásica, cuya fórmula es: UIII  RP U , siendo Posterior debe comprobarse que la caída de tensión en el cable para línea trifásica sea menor que los máximos admitidos por el REBT, donde indica que no tiene que ser superior al 1%. La distancia a tener en cuenta será de 60 metros a la hora de realizar los cálculos. En la siguiente tabla vemos la sección de cable necesaria para cumplir la caída de tensión. Y por otro lado la necesaria para cumplir con el límite máximo de intensidad según el REBT. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 67 Longitud 60m Observaciones ΔU máx. 1% S mínima comercial 70 mm2 I máx. admisible 202 A Esta sección es suficiente para la demanda de intensidad y para cumplir con la c.d.t reglamentaria I demandada 160 A S escogida 70 mm2 I del cable escogido 202 A ΔU real 0,23% Por tanto, según catálogos comerciales, el grupo electrógeno a instalar será el de potencia inmediatamente superior a la que necesitamos, que para nuestro caso será un grupo de 120 kVA. La sección del cable a instalar hasta el punto de conexión será de 70 mm2 por fase. La conexión del grupo electrógeno con los circuitos que necesitan suministro se realizará mediante un conmutador con enclavamiento mecánico como puede observarse en los planos adjuntos. De tal modo que al producirse un fallo en el suministro habitual, actúen los mecanismos y conecten los circuitos al grupo electrógeno. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 68 5. CONCLUSIÓN A modo de conclusión vamos a hacer una reagrupación de datos y los analizaremos en unos gráficos, a fin de poder observar con claridad la incidencia de los distintos defectos en los cuadros eléctricos de los edificios sometidos a estudio. Para el edificio de la Facultad de Medicina podemos comprobar que el gráfico de los tipos de defectos encontrados queda de la siguiente manera: Se puede observar claramente que el 36% de los defectos encontrados pertenecen al código 8.1, que corresponde con la falta de identificación de cuadros y circuitos según las tablas de tipos de defectos. Con estos datos podemos intuir la gran dificultad que acarrea una labor de mantenimiento y consrvación de las instalaciones eléctricas de un edificio tan grande y con un índice tan elevado de elementos sin identificación. También cabe destacar que el 16% de los defectos son debidos a la presencia de circuitos de fuerza y alumbrados mezclados en un mismo cuadro eléctrico, que corresponde al código 7.2 de la Tabla de Tipos de Defectos. Este hecho también nos señala la dificultad de llevar a cabo una adecuada y eficiente tarea de control y mantenimiento de las instalaciones. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 69 Podemos apreciar también una notable presencia de cuadros con saturación de circuitos (4.4), ya que el 11% de los defectos corresponde con esta grave deficiencia. Junto con el 10% de los defectos pertenecientes a la falta de protección diferencial (4.2), se puede determinar que existe una importante falta de seguridad contra contactos indirectos en las instalaciones de la Facultad de Medicina. En el siguiente gráfico podemos tener una visión general del estado de los cuadros eléctricos de la Facultad de Medicina: Para este gráfico se han tenido en cuenta los 56 cuadros de la Facultad de Medicina que han sido estudiados y revisados en el presente proyecto. Se puede observar que una elevada cifra, el 48% de los cuadros al menos tiene un defecto considerado como grave por el reglamento de baja tensión. Esta cifra es alarmante al tratarse de un edificio dedicado a la enseñanza, por el que transcurren diariamente cientos de alumnos. Sería necesario implantar un plan de mejora de las instalaciones para solventar Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 70 todos estos defectos que ponen en tela de juicio la seguridad de las instalaciones de un edificio tan importante como la Facultad de Medicina. Si sirve de consuelo, únicamente dos cuadros eléctricos, el 4%, están afectados por deficiencias muy graves, devidas a la falta de protección contra contactos directos. Estos cuadros son los cuadros generales de fuerza y alumbrado que se encuentran en la planta galerías. Hay que señalar que recientemente este defecto ha sido solventado al colocarse una lámina de metacrilato en ambos cuadros eléctricos que impidan el contacto directo con los embarrados de la instalación. El 18% de los cuadros eléctricos únicamente tiene defectos de carácter leve debido a la falta de identificación de sus circuitos o del propio cuadro eléctrico. Cabe señalar que solamente un 30% del total de cuadros eléctricos sometidos a estudio se encuentran en condiciones óptimas y acordes con el reglamento de baja tensión. Para el caso del Aulario de Medicina, el gráfico de los tipos de defectos encontrados queda de la siguiente manera: Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 71 En el caso de este edificio se puede observar que el 31% de los defectos corresponden a la falta de protección diferencial (4.2). También cabe destacar que hay una importante falta de alumbrado de emergencia en los cuadros eléctricos, ya que este defecto tiene una importancia significativa con un 23% (3.2). Los siete cuadros eléctricos pertenecientes a este edificio tienen algún tipo de defecto, lo que nos lleva a la conclusión de que no se lleva un mantenimiento riguroso de las instalaciones eléctricas, ya que al ser un edificio pequeño, no debería acarrear mayores problemas la realización de estas tareas de mantenimiento. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 1 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETO El presente documento tiene por objeto la realización de un trabajo para la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento de la Universidad de Zaragoza, consistente en el estudio del alumbrado de emergencia de la Facultad y el Aulario de Medicina de dicha Universidad, y realizar una valoración del estado de dichas instalaciones y proponer unas soluciones acordes con la reglamentación. Para llevarlo a cabo nos ayudaremos del programa informático Daisalux, con el que realizaremos los cálculos del estado actual de las instalaciones de emergencia de ambos edificios, y además propondremos soluciones en los casos que no se cumpla la normativa exigida. 1.2. ALCANCE Comprobación y estudio del estado actual del alumbrado de emergencia de la Facultad y el Aulario de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Para ello, tendremos en todo momento en consideración la normativa que nos exige que en rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los cuadros de3 distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca fallo de alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0.5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 2 La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 3 2. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA Como hemos comentado anteriormente, para realizar el estudio y los cálculos del alumbrado de emergencia nos hemos ayudado del programa informático Daisalux, por ello hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con una marca concreta, y los cálculos serán realizados con productos de dicha casa. 2.1. Definición de ejes y ángulos  Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala.  Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en techo).  Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 4 2.2. Emergencias de la Facultad de Medicina 2.2.1. Planta Galerías - Plano de situación de productos: 1 2 3 4 5 6 Y (m.) X (m.) 0.0-60.0 120.0 0.0 -100.0 30.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 5 - Gráfico de tramas del plano a 0.00 m: Y (m.) X (m.) 0.0-60.0 120.0 0.0 -100.0 30.0 Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 6 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 16.3 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 62.5 m² Lúmenes / m²: ---- 30.2 lm/m² Iluminación media: ---- 3.94 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 7 - Gráfico de tramas en el plano a 1.0 m: Y (m.) X (m.) 0.0-60.0 120.0 0.0 -100.0 30.0 Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 8 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 32.7 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 62.5 m² Lúmenes / m²: ---- 30.2 lm/m² Iluminación media: ---- 5.53 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 9 - Curvas isolux en el plano a 0.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Y (m.) X (m.) 0.0-60.0 120.0 0.0 -100.0 30.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 10 - Curvas isolux en el plano a 1.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Y (m.) X (m.) 0.0-60.0 120.0 0.0 -100.0 30.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 17 - Gráfico de tramas del plano a 1.00 m: Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 18 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 25.1 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 31.0 % de 1912.5 m² Lúmenes / m²: ---- 4.9 lm/m² Iluminación media: ---- 1.00 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 19 - Curvas isolux en el plano a 0.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 20 - Curvas isolux en el plano a 1.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 2.50 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10.0 12.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 21 - Resultados del alumbrado antipánico en el volumen de 0.00 m a1.00 m: Objetivos Resultados Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 31.0 % de 1912.5 m² Uniformidad: 40.0 mx/mn. 25.1 mx/mn Lúmenes / m²: ---- 4.9 lm/m² Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 22 - Recorridos de evacuación: o Recorrido 1: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 1 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 21.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 23 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 61.3 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.10 lx. lx. máximos: ---- 6.13 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 66.7 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 21.0 0.0 6.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 24 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.6 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.08 lx. lx. máximos: ---- 3.86 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como puede observarse cumple con los requisitos mínimos que exige la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 25 o Recorrido 2: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 2 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 21.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 2 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 26 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 304.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.01 lx. lx. máximos: ---- 3.04 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 50.0 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 21.0 0.0 6.0 - Luxes s obre el recorrido 2 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 33 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.9 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.61 lx. lx. máximos: ---- 4.65 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como se puede observar, la nueva distribución cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 34 o Recorrido 5: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 5 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 27.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 5 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 35 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 999.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.00 lx. lx. máximos: ---- 3.22 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 33.3 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 27.0 0.0 6.0 - Luxes s obre el recorrido 5 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 36 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.1 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.09 lx. lx. máximos: ---- 4.50 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como puede observarse, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 37 o Recorrido 6: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 6 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 16.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 6 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 38 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.00 lx. lx. máximos: ---- 0.00 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 0.0 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 16.0 0.0 6.0 - Luxes s obre el recorrido 6 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 39 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.8 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.52 lx. lx. máximos: ---- 4.18 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como puede observarse, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 40 - Plano de situación de los cuadros eléctricos: Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 7.98 1 9.61 2 4.82 3 11.55 4 9.88 5 10.08 6 0.05 7 0.54 8 9.41 9 9.19 10 7.90 11 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 41 - Resultados de los cuadros eléctricos: *Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h). Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Nº Coordenadas Resultado* Objetivo (m.) (lx.) (lx.) x y h 1 16.69 32.50 1.20 7.98 5.00 2 25.88 40.56 1.20 9.61 5.00 3 38.11 38.82 1.20 4.82 5.00 4 37.43 38.80 1.20 11.55 5.00 5 26.84 40.55 1.20 9.88 5.00 6 61.53 34.02 1.20 10.08 5.00 7 71.49 34.18 1.20 0.05 5.00 8 75.93 34.12 1.20 0.54 5.00 9 75.70 40.50 1.20 9.41 5.00 10 74.60 40.51 1.20 9.19 5.00 11 114.2 20.94 1.20 7.90 5.00 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 42 2.2.3. Planta Baja - Plano de situación de productos: 1 2 3 45 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 49 - Resultado del alumbrado antipánico en el volumen de 0.00 m a 1.00 m: Objetivos Resultados Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 30.7 % de 2218.8 m² Uniformidad: 40.0 mx/mn. 24.5 mx/mn Lúmenes / m²: ---- 4.8 lm/m² Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 50 - Recorridos de evacuación: o Recorrido 1: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 1 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 33.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 51 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 70.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.05 lx. lx. máximos: ---- 3.50 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 46.7 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 33.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 52 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.9 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.07 lx. lx. máximos: ---- 4.12 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como puede observarse, con la nueva distribución de luminarias se cumple la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 53 o Recorrido 2: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 2 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 87.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 2 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 54 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 999.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.00 lx. lx. máximos: ---- 3.72 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 22.2 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 87.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 2 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 55 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.7 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.02 lx. lx. máximos: ---- 4.83 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como se observa, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 56 o Recorrido 3: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 3 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 11.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 3 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 57 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 999.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.00 lx. lx. máximos: ---- 5.79 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 50.0 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 11.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 3 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 58 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 3.21 lx. lx. máximos: ---- 6.46 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como se observa, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 65 o Recorrido 6: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 6 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 6 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 66 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 539.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.01 lx. lx. máximos: ---- 5.39 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 37.5 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 17.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 6 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 67 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.9 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.12 lx. lx. máximos: ---- 6.66 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como se observa, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 68 o Recorrido 7: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 7 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 14.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 7 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 69 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.8 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 2.21 lx. lx. máximos: ---- 12.88 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como puede observarse, la distribución existente de las luminarias cumple con la normativa, por tanto no es necesaria la instalación de nuevas luminarias. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 70 o Recorrido 8: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 8 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 27.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 8 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 71 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.00 lx. lx. máximos: ---- 0.00 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 0.0 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 27.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 8 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 72 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.4 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.06 lx. lx. máximos: ---- 3.65 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como se observa, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 73 o Recorrido 9: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 9 Y (m.) X (m.) 0.0 170.0 0.0 -20.0 100.0 0.0 33.0 0.0 8.0 - Luxes s obre el recorrido 9 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 74 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 14.2 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.32 lx. lx. máximos: ---- 4.53 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 53.8 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 33.0 0.0 12.0 - Luxes s obre el recorrido 9 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 177 - Resultados de los cuadros eléctricos: *Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h). Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Nº Coordenadas Resultado* Objetivo (m.) (lx.) (lx.) x y h 1 52.11 15.17 1.20 0.00 5.00 2 24.85 19.63 1.20 5.15 5.00 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 178 2.3.3. Planta Primera - Plano de situación de productos: 12 3 4 567 8 9 1011 12 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 179 - Gráfico de tramas del plano a 0.00 m: Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 180 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 8.7 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 42.3 % de 1300.0 m² Lúmenes / m²: ---- 2.9 lm/m² Iluminación media: ---- 0.61 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 181 - Gráfico de tramas del plano a 1.00 m: Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 182 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 17.2 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 40.4 % de 1300.0 m² Lúmenes / m²: ---- 2.9 lm/m² Iluminación media: ---- 0.82 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 183 - Curvas isolux en el plano a 0.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) 0.2 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 184 - Curvas isolux en el plano a 1.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 185 - Resultado del alumbrado antipánico en el volumen de 0.00 m a 1.00 m: Objetivos Resultados Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 40.4 % de 1300.0 m² Uniformidad: 40.0 mx/mn. 17.2 mx/mn Lúmenes / m²: ---- 2.9 lm/m² Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 186 - Recorridos de evacuación: o Recorrido 1: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 1 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -5.0 61.0 0.0 55.0 0.0 3.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 193 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 8.2 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 64.6 % de 1200.0 m² Lúmenes / m²: ---- 3.1 lm/m² Iluminación media: ---- 0.75 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 194 - Gráfico de tramas del plano a 1.00 m: Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -9.0 57.0 Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 195 Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 17.8 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 62.5 % de 1200.0 m² Lúmenes / m²: ---- 3.1 lm/m² Iluminación media: ---- 1.03 lx Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 196 - Curvas isolux en el plano a 0.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) 0.2 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -9.0 57.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 197 - Curvas isolux en el plano a 1.00 m: Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 5.00 m. Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -9.0 57.0 Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 198 - Resultado del alumbrado antipánico en el volumen de 0.00 m a 1.00 m: Objetivos Resultados Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 62.5 % de 1200.0 m² Uniformidad: 40.0 mx/mn. 17.8 mx/mn Lúmenes / m²: ---- 3.1 lm/m² Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 199 - Recorridos de evacuación: o Recorrido 1: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -9.0 57.0 1 Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -9.0 57.0 0.0 55.0 0.0 3.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 200 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 129.3 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 0.03 lx. lx. máximos: ---- 3.88 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 33.3 % Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Septiembre (4.30.68) Como se puede observar, este recorrido de evacuación no cumple con las expectativas necesarias que exige la normativa, la cual nos indica que en rutas de evacuación , el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El número y la colocación correcta de las luminarias de emergencia necesarias para solventar este problema puede observarse en los planos adjuntos correspondientes a esta planta del edificio correspondiente. De este modo y realizando los cálculos con el mismo programa y las nuevas luces de emergencia situadas correctamente, los cálculos quedan: Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 2.50 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 0.0 55.0 0.0 6.0 - Luxes s obre el recorrido 1 - (m) (lx) Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 201 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.2 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.17 lx. lx. máximos: ---- 6.04 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Como se observa, la nueva distribución de luminarias cumple con la normativa. Memoria Antonio Domínguez Sanz Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 202 - Plano de situación de los cuadros eléctricos: Y (m.) X (m.) 0.0-36.0 75.0 0.0 -9.0 57.0 0.11 1