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Abstract
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto Castán Palacio, Abel; Santillán Lázaro, Ángel
Full text
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EUITIZ MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA BIBLIOTECA AUTOR: Castán Palacio, Abel DIRECTOR: Ángel Santillán Lázaro Especialidad Electricidad Septiembre 2010 E.U.I.T.I.Z Universidad de Zaragoza
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 2 ÍNDICE 1. ANTECEDENTES.........................................................................................................11 2. OBJETO DEL PROYECTO. .......................................................................................11 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES....11 4. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL..................................................................................11 5. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO............................................................................13 6. ESTRUCTURA DE LA INSTALACIÓN .......................................................................14 7.-CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN..............................................15 7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA..............................15 8. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNION. .........15 8.1. ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD..............................15 8.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. .....................................................................17 8.2.1. Alumbrado de seguridad. ..............................................................................17 8.2.2. Alumbrado de reemplazamiento. .................................................................18 8.2.3. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia................18 8.2.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia............19 8.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. ...........................................19 9. ACOMETIDA.................................................................................................................20 10. INSTALACIONES DE ENLACE. .............................................................................21 10.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA...............................................................21 10.2. DERIVACION INDIVIDUAL................................................................................22 10.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. ..............................................................................................................22 11. INSTALACIONES INTERIORES.............................................................................24 11.1. CONDUCTORES.................................................................................................24 11.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.........................................................25 11.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES......................................................25 11.4. EQUILIBRADO DE CARGAS............................................................................25 11.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA..................25 11.6. CONEXIONES. ....................................................................................................26 11.7. SISTEMAS DE INSTALACION. ........................................................................26 11.7.1. Prescripciones Generales...........................................................................26 11.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores..........................................26 11.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. ...........28 11.7.4. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. .....28 11.7.5. Conductores aislados bajo canales protectoras......................................29 12. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.............................................30 13. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES....................................................30 13.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. ...............................................30 13.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES..................31 13.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. .....................31 14. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.............32 14.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. ..................................32 14.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. ..............................33 15. PUESTAS A TIERRA. ...............................................................................................33
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 3 15.1. UNIONES A TIERRA. .........................................................................................33 15.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD...............................................35 15.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. ...............................................35 15.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES.......................................................36 15.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION....................................................................................................36 15.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA........................................................36 15.7.-CÁLCULO DE LAS TOMAS DE TIERRA........................................................37 16. RECEPTORES DE ALUMBRADO..........................................................................37 17. RECEPTORES A MOTOR........................................................................................39 17.1 ASCENSOR...........................................................................................................40 17.1.1 Protección contra los contactos directos............................................................40 17.1.2 Protección contra sobreintensidades..................................................................41 18. ALUMBRADO DE EMERGENCIA..........................................................................41 19. EQUILIBRADO DE LÍNEAS.....................................................................................43 20. GRUPO ELECTRÓGENO.........................................................................................45 20.1 EMPLAZAMIENTO...............................................................................................45 20.2 CÁLCULO DEL GRUPO ELECTRÓGENO......................................................45 20.3 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO ...................................46 20.3.1Características eléctricas ..............................................................................46 20.3.2 Datos de la Instalación del Grupo Electrógeno ........................................47 20.4 CONMUTACIÓN RED-GRUPO ELECTRÓGENO..........................................47 21. COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA................................................48 21.1FORMAS DE COMPENSACIÓN............................................................................48 21.2 TIPO DE COMPENSACIÓN ...............................................................................49 21.3 TIPO DE COMPENSACIÓN ELEGIDA.............................................................50 21.4 BATERIA DE CONDENSADORES A INSTALAR...........................................51 22. PROTECCION CONTRA INCENDIOS...................................................................53 22.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios ............................53 22.2 Compatibilidad de los elementos de evacuación.............................................53 22.3 Cálculo de la ocupación.......................................................................................53 22.4 Criterios para la asignación de los ocupantes .................................................55 22.5 Puertas situadas en recorridos de evacuación................................................56 22.6 Señalización de los medios de evacuación......................................................57 22.7Control del humo de incendio ..............................................................................57 22.8 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.................58 22.9 Dotación de instalaciones de protección contra incendios ............................58 22.10 CARACTERISTICAS E INSTALACION DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS..........................................59 22.10.1 Sistemas automáticos de detección de incendio...................................59 22.10.2 Sistemas manuales de alarma de incendios. .........................................60 22.10.3Sirena .............................................................................................................61 22.10.4 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios........................62 22.10.5 Extintores de incendio. ...............................................................................62 22.10.6 Sistemas de bocas de incendio equipadas.............................................64
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 4 22.10.7 Grupo de presión.........................................................................................65 22.10.8 Central de alarmas......................................................................................68 22.10.9 Cableado.......................................................................................................68 22.10.10 Red de tuberías.........................................................................................68 23. PREVISION AIRE ACONDICIONADO...................................................................69 ANEXO I CÁLCULOS ELÉCTRICOS ...........................................................................70 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION .................................................70 Fórmulas........................................................................................................................70 DEMANDA DE POTENCIAS ........................................................................................72 Cálculo de la ACOMETIDA............................................................................................73 Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION ..............................................73 Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL ..................................................................74 Cálculo de la Línea: batería Condensadores.....................................................................74 Cálculo de la Línea: AIRE ACONDICIONADO ............................................................75 Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA BAJA............................................................75 CUADRO PLANTA BAJA............................................................................................76 DEMANDA DE POTENCIAS ........................................................................................76 Cálculo de la Línea: LA02............................................................................................76 Cálculo de la Línea: AB02...........................................................................................77 Cálculo de la Línea: AB07...........................................................................................77 Cálculo de la Línea: AB15...........................................................................................77 Cálculo de la Línea: LA04............................................................................................78 Cálculo de la Línea: AB11...........................................................................................78 Cálculo de la Línea: AB09...........................................................................................79 Cálculo de la Línea: AB17...........................................................................................79 Cálculo de la Línea: LA05............................................................................................80 Cálculo de la Línea: AB12...........................................................................................80 Cálculo de la Línea: AB10...........................................................................................80 Cálculo de la Línea: AB18...........................................................................................81 Cálculo de la Línea: LTC01.........................................................................................81 Cálculo de la Línea: FB06............................................................................................82 Cálculo de la Línea: FB07............................................................................................82 Cálculo de la Línea: FB08............................................................................................83 Cálculo de la Línea: FB12............................................................................................83 Cálculo de la Línea: LTC02.........................................................................................83 Cálculo de la Línea: FB03............................................................................................84 Cálculo de la Línea: FB04............................................................................................84 Cálculo de la Línea: FB05............................................................................................85 Cálculo de la Línea: LTC03.........................................................................................85 Cálculo de la Línea: FB01............................................................................................85 Cálculo de la Línea: FB02............................................................................................86 Cálculo de la Línea: FB13............................................................................................86 Cálculo de la Línea: FB16............................................................................................87 Cálculo de la Línea: LTC04.........................................................................................87 Cálculo de la Línea: FB09............................................................................................87 Cálculo de la Línea: FB10............................................................................................88
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 5 Cálculo de la Línea: FB11............................................................................................88 Cálculo de la Línea: LTC05.........................................................................................89 Cálculo de la Línea: FB14............................................................................................89 Cálculo de la Línea: FB15............................................................................................90 CALCULO DE EMBARRADO CUADRO PLANTA BAJA ................................90 CUADRO SALA POLIV...............................................................................................91 DEMANDA DE POTENCIAS ....................................................................................91 Cálculo de la Línea: AB04...........................................................................................92 Cálculo de la Línea: AB05...........................................................................................92 Cálculo de la Línea: SP01 ............................................................................................93 Cálculo de la Línea: SP02 ............................................................................................93 Cálculo de la Línea: SP03 ............................................................................................94 Cálculo de la Línea: PROY01......................................................................................94 Cálculo de la Línea: PT01............................................................................................95 CALCULO DE EMBARRADO CUADRO SALA POLIV....................................95 Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA 1................................................................96 CUADRO PLANTA 1....................................................................................................97 DEMANDA DE POTENCIAS ....................................................................................97 Cálculo de la Línea: LA07............................................................................................97 Cálculo de la Línea: AP03............................................................................................98 Cálculo de la Línea: AP08............................................................................................98 Cálculo de la Línea: LA08............................................................................................98 Cálculo de la Línea: AP04............................................................................................99 Cálculo de la Línea: AP09............................................................................................99 Cálculo de la Línea: LA09..........................................................................................100 Cálculo de la Línea: AP12..........................................................................................100 Cálculo de la Línea: AP10..........................................................................................101 Cálculo de la Línea: AP11..........................................................................................101 Cálculo de la Línea: LTC06.......................................................................................101 Cálculo de la Línea: FP07 ..........................................................................................102 Cálculo de la Línea: FP08 ..........................................................................................102 Cálculo de la Línea: LTC07.......................................................................................103 Cálculo de la Línea: FP09 ..........................................................................................103 Cálculo de la Línea: FP10 ..........................................................................................104 Cálculo de la Línea: LTC08.......................................................................................104 Cálculo de la Línea: FP11 ..........................................................................................105 Cálculo de la Línea: FP02 ..........................................................................................105 Cálculo de la Línea: LTC09.......................................................................................105 Cálculo de la Línea: FP03 ..........................................................................................106 Cálculo de la Línea: FP04 ..........................................................................................106 Cálculo de la Línea: FP05 ..........................................................................................107 Cálculo de la Línea: FP06 ..........................................................................................107 Cálculo de la Línea: FP01 ..........................................................................................108 Cálculo de la Línea: SALA INFORMÁTICA............................................................108 SALA INFORMÁTICA...............................................................................................109 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................109
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 6 Cálculo de la Línea: AP05..........................................................................................109 Cálculo de la Línea: AP06..........................................................................................109 Cálculo de la Línea: FI01...........................................................................................110 Cálculo de la Línea: FI02...........................................................................................110 Cálculo de la Línea: FI03...........................................................................................111 Cálculo de la Línea: FI04...........................................................................................111 Cálculo de la Línea: PROY02....................................................................................112 Cálculo de la Línea: PT02..........................................................................................112 CALCULO DE EMBARRADO SALA INFORMÁTICA....................................113 CALCULO DE EMBARRADO CUADRO PLANTA 1.......................................113 Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA 2..............................................................114 CUADRO PLANTA 2..................................................................................................115 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................115 Cálculo de la Línea: LA11..........................................................................................115 Cálculo de la Línea: AS03..........................................................................................115 Cálculo de la Línea: AS04..........................................................................................116 Cálculo de la Línea: LA12..........................................................................................116 Cálculo de la Línea: AS05..........................................................................................117 Cálculo de la Línea: AS06..........................................................................................117 Cálculo de la Línea: LTC10.......................................................................................118 Cálculo de la Línea: FS01 ..........................................................................................118 Cálculo de la Línea: FS03 ..........................................................................................119 Cálculo de la Línea: LTC11.......................................................................................119 Cálculo de la Línea: FS04 ..........................................................................................120 Cálculo de la Línea: FS05 ..........................................................................................120 Cálculo de la Línea: LTC12.......................................................................................120 Cálculo de la Línea: FS06 ..........................................................................................121 Cálculo de la Línea: FS07 ..........................................................................................121 Cálculo de la Línea: LTC13.......................................................................................122 Cálculo de la Línea: FS08 ..........................................................................................122 Cálculo de la Línea: FS09 ..........................................................................................122 Cálculo de la Línea: FS02 ..........................................................................................123 CALCULO DE EMBARRADO CUADRO PLANTA 2.......................................124 Cálculo de la Línea: C. TENSION SEGURA............................................................124 C. TENSION SEGURA................................................................................................125 Cálculo de la Línea: PLANTA BAJA T.S .................................................................125 PLANTA BAJA T.S .....................................................................................................126 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................126 Cálculo de la Línea: LA01..........................................................................................126 Cálculo de la Línea: AB01.........................................................................................126 Cálculo de la Línea: AB03.........................................................................................127 Cálculo de la Línea: AB14.........................................................................................127 Cálculo de la Línea: LA03..........................................................................................128 Cálculo de la Línea: AB13.........................................................................................128 Cálculo de la Línea: AB08.........................................................................................129 Cálculo de la Línea: AB16.........................................................................................129
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 7 Cálculo de la Línea: LE01..........................................................................................130 Cálculo de la Línea: EB01..........................................................................................130 Cálculo de la Línea: EB02..........................................................................................131 Cálculo de la Línea: EB 03.........................................................................................131 Cálculo de la Línea: LE02..........................................................................................132 Cálculo de la Línea: EB04..........................................................................................132 Cálculo de la Línea: EB05..........................................................................................133 Cálculo de la Línea: LE03..........................................................................................133 Cálculo de la Línea: EB 06.........................................................................................134 Cálculo de la Línea: EB07..........................................................................................134 CALCULO DE EMBARRADO PLANTA BAJA T.S..........................................135 Cálculo de la Línea: S.POLIVALENTE T.S..............................................................135 S.POLIVALENTE T.S.................................................................................................136 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................136 Cálculo de la Línea: EB08..........................................................................................136 Cálculo de la Línea: AB06.........................................................................................136 CALCULO DE EMBARRADO S.POLIVALENTE T.S......................................137 Cálculo de la Línea: PLANTA 1 T.S .........................................................................137 PLANTA 1 T.S..............................................................................................................138 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................138 Cálculo de la Línea: LA06..........................................................................................138 Cálculo de la Línea: AP01..........................................................................................139 Cálculo de la Línea: AP02..........................................................................................139 Cálculo de la Línea: AP07..........................................................................................140 Cálculo de la Línea: LE04..........................................................................................140 Cálculo de la Línea: EP01..........................................................................................140 Cálculo de la Línea: EP03..........................................................................................141 Cálculo de la Línea: EP05..........................................................................................141 Cálculo de la Línea: LE05..........................................................................................142 Cálculo de la Línea: EP04..........................................................................................142 Cálculo de la Línea: EP06..........................................................................................143 Cálculo de la Línea: INFORMATICA T.S ................................................................143 INFORMATICA T.S....................................................................................................144 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................144 Cálculo de la Línea: EP02..........................................................................................144 CALCULO DE EMBARRADO INFORMATICA T.S ........................................144 CALCULO DE EMBARRADO PLANTA 1 T.S...................................................145 Cálculo de la Línea: PLANTA 2 T.S .........................................................................146 PLANTA 2 T.S..............................................................................................................147 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................147 Cálculo de la Línea: LA10..........................................................................................147 Cálculo de la Línea: AS01..........................................................................................147 Cálculo de la Línea: AS02..........................................................................................148 Cálculo de la Línea: LE06..........................................................................................148 Cálculo de la Línea: ES01..........................................................................................149 Cálculo de la Línea: ES02..........................................................................................149
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 8 Cálculo de la Línea: LE07..........................................................................................149 Cálculo de la Línea: ES03..........................................................................................150 Cálculo de la Línea: ES04..........................................................................................150 CALCULO DE EMBARRADO PLANTA 2 T.S...................................................151 ASCENSOR ..................................................................................................................152 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................152 Cálculo de la Línea: MOTOR ....................................................................................152 Cálculo de la Línea: L ASC........................................................................................153 Cálculo de la Línea: AA01.........................................................................................153 Cálculo de la Línea: CABINA....................................................................................153 Cálculo de la Línea: HUECO.....................................................................................154 Cálculo de la Línea: SALA MAQUINAS..................................................................154 Cálculo de la Línea: TOMA CORRIENTE................................................................155 Cálculo de la Línea: T.C SALA MAQUINAS...........................................................155 CALCULO DE EMBARRADO ASCENSOR.......................................................156 Cálculo de la Línea: CENTRAL ALARMA..............................................................156 CENTRAL ALARMA..................................................................................................157 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................157 Cálculo de la Línea: C. ALARMA INCENDIO.........................................................157 CALCULO DE EMBARRADO CENTRAL ALARMA ......................................158 Cálculo de la Línea: GRUPO PRESION....................................................................158 GRUPO PRESION.......................................................................................................159 DEMANDA DE POTENCIAS ..................................................................................159 Cálculo de la Línea: SERVICIO + JOCKEY.............................................................159 CALCULO DE EMBARRADO GRUPO PRESION............................................160 CALCULO DE EMBARRADO C. TENSION SEGURA ....................................161 CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION.........................................................................................................162 COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA......................................................163 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA..................................................................164 TABLA RESUMEN.......................................................................................................165 ANEXO II CÁLCULOS LUMINTÉCNICOS.................................................................176 PLANTA BAJA .............................................................................................................176 ÁREA DE DIARIOS Y REVISTAS ........................................................................176 ÁREA DE MÚSICA E IMAGEN .............................................................................180 ÁREA INFANTIL ......................................................................................................184 SALA POLIVALENTE .............................................................................................188 PLANTA 1 .....................................................................................................................191 DIRECCIÓN..............................................................................................................191 SALA INFORMÁTICA .............................................................................................194 SALA 1.......................................................................................................................197 SALA ESTUDIO........................................................................................................200 PLANTA 2 .....................................................................................................................205 DESPACHO..............................................................................................................205 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................208 SALA TRABAJO.......................................................................................................211
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 9 SALA REUNIÓN ......................................................................................................214 ANEXO III PREVENCION DE RIESGOS LABORALES..........................................217 1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.........................................................217 1.1. INTRODUCCION.................................................................................................217 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES......................................................................217 1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. ...........................................................................................................217 1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA..........................................217 1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS............................................................218 1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. ....................219 1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES....................................................................................................219 1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. ..............................................219 1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA....................................................................219 1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. ..............................................................219 1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. ......................................................................220 1.2.10. DOCUMENTACIÓN...................................................................................220 1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES..................220 1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.............................................................................220 1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD....................................................220 1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.......................................................220 1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL....................221 1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS................................................................................221 1.3. SERVICIOS DE PREVENCION........................................................................221 1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES..221 1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.................................................................221 1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES...................222 1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES..................................................222 1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ................222 1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN..............................................................222 2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO..................................................................................................................222 2.1. INTRODUCCION.................................................................................................222 2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO............................................................223 2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. ........................................................223 2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN................224 2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES................................................................225 2.2.4. ILUMINACIÓN...............................................................................................225 2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.....................225 2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.............................226 3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO................................................................226 3.1. INTRODUCCION.................................................................................................226
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 16 - se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. - el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. - no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. - cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad. La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo). Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado): - Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. - Estaciones de viajeros y aeropuertos. - Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. - Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 m² de superficie. - Estadios y pabellones deportivos. CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓNILUMINACIÓN INTERIOR: Para las actividades que se realizarán en el interior del edificio y por las necesidades de los usuarios y trabajadores, se diseñará la iluminación cumpliendo con lo valores mínimos establecidos en el RD 486/1987, los cuales son: Exigencias visuales bajas 100 Lux Exigencias visuales moderadas 200 Lux Exigencias visuales altas 500 Lux Exigencias visuales muy altas 1000 Lux Áreas o locales de uso ocasional 50 Lux Áreas o locales de uso habitual 100 Lux Áreas de circulación de uso ocasional 25 Lux Áreas de circulación de uso habitual 50 Lux
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 17 La iluminación deberá ser distinta en cada zona, según las tareas a realizar en cada zona. En el Anexo de Cálculos Luminotécnicos, se mostrará el nivel de iluminación de cada zona, cumpliendo con las exigencias mínimas visuales requeridas. También hay que independizar al máximo los circuitos para que si ocurre una avería, ésta no se dé a gran escala y pueda ser reparada con facilidad. En el caso del alumbrado general, según el REBT ITC-BT-28, la alimentación del alumbrado será de tal forma que un corte de corriente no afectará a más de un 1/3 del alumbrado y cada circuito no podrá tener un número de luminarias mayor a 30. 8.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 8.2.1. Alumbrado de seguridad. Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. Alumbrado de evacuación. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. Alumbrado ambiente o anti-pánico. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 18 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. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. Alumbrado de zonas de alto riesgo. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 8.2.2. Alumbrado de reemplazamiento. Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 8.2.3. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. Con alumbrado de seguridad. Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia: a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 19 En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran. Con alumbrado de reemplazamiento. En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 8.2.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. Luminaria alimentada por fuente central. Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 8.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan. - Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. - El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 20 - Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. - 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 los locales o 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. - Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. - Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. - Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. - A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: - Salas de venta o reunión, por planta del edificio - Escaparates - Almacenes - Talleres - Pasillos, escaleras y vestíbulos 9. ACOMETIDA. Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: - Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. - Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. - Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. - Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 21 hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características: - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. A continuación se detallan los cálculos realizados de la acometida: - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) - Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; - Potencia a instalar: 280466 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 55000x1.25+230352.41=299102.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=299102.41/1,732x400x0.8=539.66 A. Se eligen conductores Unipolares 2(3x185/95)mm²Al Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 600 A. según ITC-BT-07 D. tubo: 2(180)mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 77.58 e(parcial)=35x299102.41/27.99x400x2x185=2.53 V.=0.63 % e(total)=0.63% ADMIS (2% MAX.) Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 10. INSTALACIONES DE ENLACE. 10.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 22 Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 10.2. DERIVACION INDIVIDUAL. Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. - Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 10.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 23 dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 - 3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: - Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. - Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT- 24). Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U donde: "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada). "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 24 - Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. CÁLCULO DE LA DERIVACION INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor - Longitud: 2.5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; - Potencia a instalar: 280466 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 55000x1.25+230352.41=299102.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=299102.41/1,732x400x0.8=539.66 A. Se eligen conductores Unipolares 2(4x150+TTx95)mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 676 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 71.87 e(parcial)=2.5x299102.41/46.17x400x2x150=0.13 V.=0.03 % e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 608 A. 11. INSTALACIONES INTERIORES. 11.1. CONDUCTORES. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 25 Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf ≤ 16 Sf 16 < S f ≤ 35 16 Sf > 35 Sf/2 11.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 11.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: - evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. - facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. - evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 11.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 11.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente: Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MΩ) MBTS o MBTP 250 ≥ 0,25 ≤ 500 V 500 ≥ 0,50 > 500 V 1000 ≥ 1,00 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 32 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: - en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. - en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 14. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 14.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. Protección por medio de barreras o envolventes. 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 UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: - bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; - o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; - o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 33 14.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U donde: - Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. - Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. - U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 15. PUESTAS A TIERRA. Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: - El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. - Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. - La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. - Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 15.1. UNIONES A TIERRA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 34 Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: - barras, tubos; - pletinas, conductores desnudos; - placas; - anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; - armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; - otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. Conductores de tierra. La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro * La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Bornes de puesta a tierra. En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: - Los conductores de tierra. - Los conductores de protección. - Los conductores de unión equipotencial principal. - Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 35 Conductores de protección. Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf ≤ 16 Sf 16 < S f ≤ 35 16 Sf > 35 Sf/2 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. Como conductores de protección pueden utilizarse: - conductores en los cables multiconductores, o - conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o - conductores separados desnudos o aislados. Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 15.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 15.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: - 24 V en local o emplazamiento conductor - 50 V en los demás casos. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 36 15.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 15.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION. Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 15.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 37 15.7.-CÁLCULO DE LAS TOMAS DE TIERRA - La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. - El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m. M. conductor de Acero galvanizado 95 mm² Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m. de Acero galvanizado 25 mm Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios. Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos. Así mismo cabe señalar que la línea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu 16. RECEPTORES DE ALUMBRADO. Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 38 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. PLANTA BAJA: LINEA POTENCIA (W) AB01 196 AB02 64 AB03 404 AB04 420 AB05 420 AB06 336 AB07 756 AB08 756 AB09 756 AB10 756 AB11 420 AB12 420 AB13 336 AB14 756 AB15 756 AB16 756 AB17 672 AB18 672 9652 PLANTA 1: LINEA POTENCIA (W) AP01 320 AP02 74 AP03 350 AP04 350 AP05 350 AP06 350 AP07 1176 AP08 1176 AP09 1260 AP10 1260 AP11 1260 AP12 350 8276
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 39 PLANTA 2: LINEA POTENCIA (W) AS01 64 AS02 700 AS03 875 AS04 1225 AS05 330 AS06 660 3854 TOTAL 21782 17. RECEPTORES A MOTOR. Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 De 5 kW a 15 kW: 2 Más de 15 kW: 1,5
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 40 17.1 ASCENSOR La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar general de accionamiento manual, colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugares fácilmente accesibles desde el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté situado el equipo eléctrico de accionamiento y será fácilmente identificable mediante un rótulo indeleble. Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de elevación o de accionamiento deberán estar dimensionadas de manera que el arranque del motor no provoque una caída de tensión superior al 5 %. Únicamente en el caso de que las máquinas destinadas exclusivamente al transporte de mercancías no dispongan de jaulas para el transporte, se permitirá la instalación de interruptores suspendidos de la extremidad de la canalización móvil. Las canalizaciones móviles de mando y señalización se podrán colocar bajo la misma envolvente protectora de las demás líneas móviles, incluso si pertenecen a circuitos diferentes, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la Instrucción ITC-BT-20. En las instalaciones en el exterior para servicios móviles se utilizarán cables flexibles con cubierta de policloropeno o similar según UNE 21.027 ó UNE 21.150. Los ascensores, las estructuras de todos los motores, máquinas elevadoras, combinadores y cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se conectarán a tierra. Se considerarán conectados a tierra los equipos montados sobre elementos de estructura metálica del edificio si dicha estructura ha sido conectada previamente a tierra y satisface las siguientes prescripciones: - su continuidad eléctrica está asegurada, ya sea por construcción, ya sea por medio de conexiones apropiadas, de manera que estén protegidas contra deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos. - su conductibilidad debe ser adecuada a este uso - sólo podrá ser desmontada si se han previsto medidas compensatorias - ha sido estudiada y adaptada para este uso La estructura metálica de la caja soportada por los cables elevadores metálicos que pasen por poleas o tambores de la máquina elevadora se considerarán conectados a tierra con la condición de ofrecer toda garantía en las conexiones eléctricas entre ellos y tierra. Si esto no se cumpliera se instalará un conductor especial de protección. Las vías de rodadura de toda grúa de taller estarán unidas a un conductor de protección. Los locales, recintos, etc. en los que esté instalado el equipo eléctrico de accionamiento, sólo deberán ser accesibles a personas cualificadas. Cuando sus dimensiones permitan penetrar en él, deberán adoptarse las disposiciones relativas a las instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico según lo establecido en la ITC-BT-30. En estos lugares se colocará un esquema eléctrico de la instalación. 17.1.1 Protección contra los contactos directos En los sistemas colectores y conjunto de anillos colectores, los cables y barras colectoras, así como los montajes de las vías de rodadura deben estar encerrados o alejados, de forma que cualquiera que tenga acceso a las zonas correspondientes de la instalación, por ejemplo, los pasillos de las guías de deslizamiento o los pasillos de la viga portagrúa, incluyendo los puntos de acceso, tenga protección frente al contacto directo con las partes en tensión, de acuerdo con el apartado 2 de la ITC-BT-24. En las áreas donde sólo se admite el acceso de personas con formación específica, debe existir una protección por puesta fuera de alcance por alejamiento, para el caso de los cables o barras colectoras, de acuerdo con el apartado 2.4 de la ITC-BT-24. En este caso, el límite del volumen de accesibilidad inferior a la superficie susceptible de ocupación por personas, finaliza en los límites de dicha superficie.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 41 La protección mediante la colocación fuera del alcance está pensada únicamente para evitar el contacto accidental con las partes en tensión. Los cables y barras colectoras deben estar dispuestos o protegidos de forma que incluso con una carga oscilante no puedan entrar en contacto con el aparejo de izar ni con ningún cable de control, cadenas de accionamiento, elementos similares que sean conductores eléctricos. 17.1.2 Protección contra sobreintensidades El equipo eléctrico se protegerá mediante uno o más dispositivos automáticos de protección que actúen en caso de una sobreintensidad provocada por sobrecarga o cortocircuito. Este requisito no es aplicable a equipos diseñados para resistir sobreintensidades por si mismos. El funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobreintensidades para los accionadores de los frenos mecánicos producirá la desconexión simultánea de los accionadores del movimiento correspondiente. Los dispositivos protectores contra temperatura excesiva que incluyen elementos sensibles a la temperatura (por ejemplo, resistencias dependientes de la temperatura o contactos bimetálicos) y que están montados en o sobre los devanados del motor en combinación con un contactor, no pueden considerarse como una protección suficiente contra una corriente de cortocircuito. Para la elección del ascensor nos hemos decantado por uno de tipo hidráulico. Este sistema es el ideal para edificios que no cuentan con posibilidades de modificar las estructuras interiores (reciclado de antiguos edificios, incorporación del servicio a estructuras ya existentes, etc.). Elimina la necesidad de una sala de máquinas superior y la instalación de la misma puede estar hasta 15 metros de distancia del hueco de la vertical del hueco. El esfuerzo del transporte no carga sobre la estructura de la construcción y el desgaste de la maquinaria es menor dado que todo el sistema funciona mediante aceite que es inyectado por una bomba a presión. Es muy seguro en los casos de cortes de energía eléctrica ya que puede ser descendido manualmente quitando presión al al equipo mediante una sencilla válvula. La aceleración y el frenado de este tipo de ascensores es un poco más lenta pero garantiza confort y estabilidad. No se recomienda su implementación en alturas superiores a los 21 metros. Estos sistemas no son los únicos, pero son los más utilizados por la moderna industria de la construcción. En cada caso, la determinación del sistema más conveniente deberá ser realizada por expertos en la materia y contar con todas las aprobaciones de instalación y mantenimiento que la legislación vigente contempla y exige. El ascensor elegido es un ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica directa con un pistón lateral y 0,63 m/s para 6 personas (450 kg) de 3 paradas. Maniobra universal simple. Puertas de acceso de maniobrabilidad corredera automática de 80 cm de ancho y 200 cm de altura, de acero inoxidable. Cabina con puerta corredera automática de acero inoxidable de la casa “EGUREN” 18. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 48 21. COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA Las compañías eléctricas penalizan el consumo de energía reactiva con el objeto de incentivar su corrección. Por corregir este tipo de consumo se debe recurrir a la instalación de condensadores entre la fuente y los receptores, que reducen la utilización de energía reactiva de carácter inductivo. Cualquier máquina, por tal de poder ofrecer un trabajo mecánico, calor, luz, etc., absorbe de la red eléctrica una clase de potencia denominada energía activa y que se expresa en KW. Determinadas máquinas que requieren campos magnéticos (máquinas inductivas). Consumen otro tipo de energía denominada reactiva, expresada en kvar y que no produce potencia útil. De la suma geométrica de las dos (activa y reactiva), resulta la potencia total emitida, expresada en kva y denominada aparente. El coeficiente potencia activa / potencia aparente, es el cosφ que indicará el rendimiento eléctrico de la instalación. Si multiplicamos la potencia aparente (kva) por el factor de potencia (cosφ), obtendremos la potencia activa (KW) disponible por trabajo útil. 21.1FORMAS DE COMPENSACIÓN La compensación de energía se puede hacer básicamente de dos maneras: -Con condensadores. -Con compensadores electrónicos. En nuestro caso nos centraremos en la compensación de energía reactiva con condensadores. Cuando se instalen condensadores, en todos los casos, se deberán respetar las siguientes disposiciones generales: -Todo condensador que se instale para corregir el factor de potencia deberá cumplir con las normas IEC 831, IEC 871 IEC 931, según sea la tensión del servicio a los que se le aplique el condensador, o el tipo de éste último. -La ubicación de condensadores deberá reunir las siguientes condiciones: -El lugar será seco, bien ventilado y con una temperatura ambiente máxima de 40 ºC y alejado de zonas inflamables. -El condensador estará libre de efectos de conducción y/o radiación directa de calor de instalaciones o aparatos vecinos. -Cuando la caja exterior de los condensadores sea metálica, deberá ser adecuadamente puesta a tierra. -Cerca de todo condensador o batería de condensadores, según los casos, se colocará en lugar bien visible una leyenda indeleble indicando que antes de tocar un condensador desconectado hay que cortocircuitar y poner a tierra sus terminales. -Todo condensador estará equipado con resistencias de descarga permanente conectadas que absorban la carga acumulada, de tal modo que, después de desconectar el condensador de la red, la tensión residual sea reducida por lo menos a 75 V en 3 minutos, para condensadores de hasta 660 V, y en menos de 10 minutos, para los condensadores de más de 660 V. -Todo el equipo que se utilice con un condensador, es decir, conductores, barras, interruptores, fusibles, etc., estará dimensionado para admitir permanentemente, sin sobrecalentamiento, una corriente de magnitud por lo menos igual a 1,35 veces la corriente nominal del condensador. Hay diferentes sistemas de colocación de los condensadores, a continuación los enunciaremos brevemente comentando las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Compensación individual Cada receptor está provisto de su propia batería de condensadores, de manera que por las líneas y circuitos de alimentación del receptor circula una intensidad menor, reduciéndose también las pérdidas. Ventajas:
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 49 -Elimina la penalización por el consumo excesivo de energía reactiva. -Optimiza toda la instalación eléctrica. La corriente reactiva se consume en el mismo lugar de consumo. -Descarga del centro de transformación (potencia disponible en KW). -La corriente reactiva no está presente a los cables de la instalación. -Las pérdidas por efecto Joule a los cables se eliminas totalmente. Compensación por Grupo o Parcial Consiste en la instalación de un grupo de condensadores en cada sección de la instalación eléctrica. En el caso de tener una instalación eléctrica dividida en secciones (subcuadros que parten del cuadro general), se compensará cada sección por separado. Ventajas: -Elimina la penalización por el consumo excesivo de energía reactiva. -Optimiza una parte de la instalación, la corriente reactiva no se transporta entre los niveles 1 y 2. -Descarga del centro de transformación (potencia disponible en KW). -Las pérdidas por efecto Joule a los cables disminuyen. Por el contrario: -La corriente reactiva está presente a la instalación desde el nivel 2 hasta los receptores. Compensación Central o Global Únicamente existe una batería de condensadores en el inicio de la instalación interior; proporciona el menor coste de instalación y, si bien las líneas y circuitos permanecen en las mismas condiciones de carga que antes de la compensación, se emplea mayoritariamente en instalaciones de mediana y pequeña dimensión, cuando el objetivo primario es únicamente los costes de explotación. Ventajas: -Los equipos pueden controlarse fácilmente por su disposición centralizada. -Es relativamente sencilla una instalación o ampliación posterior. -L potencia del condensador se va adaptando continuamente al consumo de potencia reactiva. -Descarga del centro de transformación (potencia disponible del C.T). Por el contrario: -La corriente reactiva está presente en la instalación desde el nivel 1 hasta los receptores. -Las pérdidas por efecto Joule a los cables no quedan disminuidas. 21.2 TIPO DE COMPENSACIÓN En función de las necesidades de regulación de este tipo de compensación, y la complejidad de las cargas a compensar (variación en el tiempo de la demanda de energía reactiva), es conveniente realizar una elección entre compensación fija o automática. 1. Compensación Fija: es aquella en al que suministramos a la instalación, de manera constante, la misma potencia reactiva. Se ha de utilizar cuando se necesite compensar una instalación dónde la demanda reactiva sea constante. Es recomendable en aquellas instalaciones en las que la potencia reactiva a compensar no supere el 15 % de la potencia nominal del transformador. 2. Compensación Automática: es aquella en la que suministramos la potencia reactiva según las necesidades de la instalación. Se ha de utilizar cuando nos encontramos en una instalación dónde la demanda de reactiva sea variable.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 50 Según la ITC-BT-43 apartado 2.7, se podrá realizar la compensación de la energía reactiva pero en caso alguno la energía absorbida por la red podrá ser capacitiva. Para compensar la totalidad de una instalación, o partes de la misma que no funcionen simultáneamente, se deberá realizar una compensación automática, de forma que se asegure un factor de potencia compensado con variaciones no superiores al ±10 % de su valor medio analizado en un tiempo determinado. La energía reactiva, es necesaria para la creación de los campos magnéticos en el funcionamiento de ciertos receptores, como motores, reactancias de alumbrado de descarga etc., pero no se transforma directamente en trabajo, como lo hace la energía activa. Aunque la energía reactiva requerida por las cargas inductivas no se transforma en trabajo útil, debe ser generada, transportada y distribuida por la red eléctrica. Esto obliga al sobredimensionado de transformadores, generadores y líneas, e implica la existencia de pérdida y caídas de tensión. Por esta razón, las compañías eléctricas penalizan el consumo de energía reactiva, aplicando recargos. Los condensadores eléctricos instalados en la proximidad de las cargas inductivas producen la energía reactiva requerida por éstas. Para compensar la energía reactiva y por lo tanto mejorar el factor de potencia, se acostumbran a utilizar condensadores estáticos conectados en paralelo con la red, que proporcionan la potencia reactiva necesaria para establecer los campos magnéticos de los receptores, quedando descargada la línea de corrientes reactivas y circulando únicamente corrientes activas. Se utilizan condensadores fijos que compensan la potencia reactiva de los transformadores de alimentación y que compensan en cada momento la potencia reactiva de las cargas. Las corrientes reactivas circulan por las instalaciones del usuario y por las líneas de transporte proporcionando: -Menor rendimiento de la instalación. -Menor capacidad de transporte de las líneas y aparamenta. -Menor duración y vida de la aparamenta. -Menor seguridad. -Menor aprovechamiento de transformadores, cables, interruptores, etc. -Mayores pérdidas por calor. -Mayores caídas de tensión. -Mayores gastos de mantenimiento. -Mayores gastos de inversión por sobredimensionado de transformadores, cables, interruptores, etc. -Mayores recargos por parte de las compañías eléctricas hasta un máximo de un 47 % por encima de los términos de potencia y energía. Al corregir el factor de potencia de la instalación obtendremos las siguientes ventajas: -Disminución de la corriente de línea y por lo tanto las perdidas por efecto Joule. -Disminución de la caída de tensión en las líneas. -Disminución de la sección de los conductores debido a la disminución de la corriente de línea. -Posibilidad de aumento de potencia útil. 21.3 TIPO DE COMPENSACIÓN ELEGIDA De los tipos de compensaciones explicados anteriormente, se ha elegido la Compensación Central que consiste en una batería de condensadores en el inicio de la instalación interior. Este tipo de compensación proporciona un menor coste de instalación y, si bien las líneas y circuitos permanecen en las mismas condiciones de carga que antes de la compensación, se emplea mayoritariamente en instalaciones de mediana y pequeña dimensión, cuando el objetivo prioritario es reducir los costes de explotación.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 51 Ventajas: -suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. -Ajusta la potencia aparente a la necesidad real de la instalación. -aumenta la potencia disponible del centro de transformación. 21.4 BATERIA DE CONDENSADORES A INSTALAR Para el cálculo de la batería de condensadores se ha estimado un factor de potencia de la instalación de 0,80 y se pretende conseguir un 1. Cálculos de la batería de condensadores: Las fórmulas utilizadas son: cosØ = P/(P²+ Q²). tgØ = Q/P. Qc = Px(tgØ1-tgØ2). C = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). C = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo). Siendo: P = Potencia activa instalación (kW). Q = Potencia reactiva instalación (kVAr). Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr). Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar. Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir. U = Tensión compuesta (V). = 2xPixf ; f = 50 Hz. C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF). En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de potencia deseado, se parte de los siguientes datos: Suministro: Trifásico. Tensión Compuesta: 400 V. Potencia activa: 299102.41 W. CosØ actual: 0.8. CosØ a conseguir: 1. Conexión de condensadores: en Estrella. Los resultados obtenidos son: Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 224.33 Gama de Regulación: (1:2:4) Potencia de Escalón (kVAr): 32.05 Capacidad Condensadores (µF): 637.55 La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es: Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas). 1. Primera salida. 2. Segunda salida. 3. Primera y segunda salida. 4. Tercera salida. 5. Tercera y primera salida. 6. Tercera y segunda salida. 7. Tercera, primera y segunda salida.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 52 Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia. Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr. Como se puede ver en los cálculos, la energía a compensar es de 224,33 kvar. Para conseguirlo, se instalará una batería de condensadores automática, en el cuadro CGMP de 300 kvar. Las baterías automáticas LIFASA se componen de los siguientes elementos: -Fusibles de alta capacidad de ruptura, conectados a un embarrado. -Contactores especialmente adaptados al trabajo con condensadores. -Inductancias limitadoras de sobreintensidad de conexión. -Resistencias de descarga rápida. -Condensadores de bajas pérdidas. -Regulador de energía reactiva. -Terminales para los conductores neutro y de tierra. -Armario metálico conteniendo toda la maniobra. La batería de condensadores a instalar será de la marca LIFAS-BATN450 con las características siguientes: -Modelo BATN4540300 -Potencia de compensación 300 kvar -Composición 6 x 50 -Conexión Trifásica en estrella -Tensión nominal 400 V 50 Hz -Fusibles escalón NH-00/ (escalón) -Regulador MCE -Programa de trabajo 1.2.4 -Construcción Armario metálico -Condensador FILMETAL -Grado protección IP 31 -Color GRIS RAL 7035 -Instalación Interior -Montaje Sobre suelo -Entrada cables 2 laterales + 1 superior -Señalización escalones conectados Display regulador
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 53 22. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 22.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios exigidos. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 22.2 Compatibilidad de los elementos de evacuación Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio, b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 22.3 Cálculo de la ocupación Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación exigidos en el CTE SI en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. En la tabla 2.1 del CTE SI se aprecian los valores de densidad de ocupación de las distintas zonas:
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 54
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 55 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. Por lo expuesto en la siguiente tabla, podemos determinar que el valor máximo de ocupación de nuestra biblioteca seria en torno a las 800 personas. 22.4 Criterios para la asignación de los ocupantes 1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 56 Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 22.5 Puertas situadas en recorridos de evacuación 1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas . 2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista. 5 Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 57 22.6 Señalización de los medios de evacuación 1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035- 1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 22.7Control del humo de incendio 1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 64 Usaremos extintores portátiles de eficacia 21A -113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Serán de marca “Extintores Clemente”, modelo ABC, de 5 kg. 22.10.6 Sistemas de bocas de incendio equipadas. 1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm. 2. Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403. 3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas. El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 65 de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. Para este proyecto se ha optado por la instalación de las BIE de 25 mm ya que son las más adecuadas para el tipo de edificio al cual están destinadas. Las BIE de 25 mm pueden ser empleadas por una sola persona y los daños ocasionados por su uso son mínimos, a diferencia de las BIE de 45 mm que precisan de más de una persona para su uso y son más agresivas debido a su alta presión. Las BIE elegidas serán de la marca “Extintores Clemente” y constan de los siguientes elementos: -Un armario metálico pintado en color bombero y con un cristal con la inscripción “ROMPASE EN CASO DE INCENDIO”. -Manguera flexible sintética, capacidad para suministrar un caudal de agua de 200 l.p.m. a una presión de 3,5 bar en punta de lanza. -Una devanadera con soporte de la manguera. -Una válvula de cierre de 1,5” con portamanómetro y racor tipo Barcelona de 45 mm. -Un manómetro. -Una lanza de 45 mm de diámetro. -Un tramo de manguera flexible sintética mínimo 20 m de longitud y 45 mm de diámetro. 22.10.7 Grupo de presión Los grupos de presión son grupos de bombeo automáticos para el abastecimiento de agua a redes de extinción de incendios. Compuestos por distintas unidades de bombeo, integradas en un sistema compacto y automatizado para la presurización de redes con bocas de incendios equipadas, hidrantes, rociadores. Incorporan todos los elementos para un funcionamiento fiable y eficaz en caso de aparición de un conato de incendio. Cumplen con todas las normativas de seguridad y constructivas según las normas UNE23-500-90, UNE-EN 12845: 2004 o Cepreven (RT2 - ABA y RT1 - ROC). Los equipos se suministran con bancada común y bancada aislada para los equipos accionados con motor diesel, valvulería, colectores, cuadros de protección y maniobra y sistema de presostatos según especificaciones de las distintas normativas; acumulador de membrana 24 AMR 8 ó 50 AMR 10 y juegos de baterías para equipos con motor diesel. Los motores diesel están dimensionados para garantizar la potencia en los puntos de sobrecarga que definen las normativas especificadas. Siempre se ejecutan con bomba auxiliar que garantiza la presurización de la instalación en los períodos de no utilización. Disponible línea de pruebas con colector debidamente dimensionado y caudalímetro.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 66 Disponibles depósitos de cebado automático de las unidades de bombeo de acuerdo con especificaciones de la normativa, con todos sus accesorios. APLICACIONES Para abastecimientos de redes de agua contra incendios, equipadas con bocas de incendio, hidrantes, sistemas fijos de extinción (rociadores, cortinas de agua, etc.), estando formados por: Una o varias bombas principales con arranque automático y manual, con parada únicamente manual, suministrando instantáneamente el agua a la red con el caudal y presión necesarios, no pudiendo emplear las bombas principales para mantener la presión del sistema en reposo. Una bomba auxiliar (jockey) con arranque y paro automáticos, siendo su función la de mantener de forma automática, la instalación en reposo a una presión superior a la de servicio, reponiendo las fugas que puedan tolerarse en la instalación. OTROS COMPONENTES Válvulas de retención. Válvulas de mariposa o compuerta de husillo ascendente. Colector de impulsión. Presostatos (para CEPREVEN, 2 de contacto conmutado por bomba principal). Manómetro. Válvula de seguridad por bomba principal. Bancada, accesorios y cableado eléctrico. Colector de pruebas con caudalímetro y válvula de corte (Opcional). DESCRIPCION DE COMPONENTES PRINCIPALES Bombas principales: Destinadas a suministrar el caudal y la presión que requiera la instalación contra incendios. Construidas en versión monobloc o normalizas según DIN 24255. Accionadas con motor eléctrico o diesel. Deben ser capaces de suministrar como mínimo el 140% del caudal nominal a una presión no inferior al 70% de la presión nominal. A caudal cero la presión no debe sobrepasar al 130% de la presión nominal. Bomba jockey: De pequeña capacidad, se seleccionan por ser capaces de suministrar elevadas presiones, caudales moderados con potencias reducidas. Mantienen presurizada la instalación compensando las posibles pérdidas que puedan originarse y evitando la puesta en marcha de la bomba principal. El arranque y paro es regulable y se efectúa de forma automática mediante un presostato. Motores eléctricos: Dimensionados para la máxima potencia absorbida por la bomba al final de su curva. Protección IP-54, clase F, a 2.900 r.p.m. Motores diesel: Refrigerados por aire o agua. Seleccionados para funcionamiento estacionario, con potencia nominal en curva superior a la absorbida por la bomba. El arranque debe ser posible por orden manual o automática. La parada será siempre manual. Cuadros eléctricos: Según las normativas específicas UNE 23-500-90 y CEPREVEN. Para el control y alarmas del equipo, arranque tanto manual como automático.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 67 FUNCIONAMIENTO La bomba jockey es la encargada de mantener la red presurizada y compensar pequeñas fugas. Cuando un incendio es declarado, se abren puntos de consumo en la red y la presión de la misma comienza a disminuir. Cuando la presión de la red es inferior a la presión consigna de la bomba principal eléctrica, ésta se pone en funcionamiento de forma automática. En el caso de que exista una segunda bomba principal, ésta arrancará sólo si la demanda de agua sigue aumentando, a una presión inferior a la consigna de la primera bomba principal. Para este proyecto, hemos elegido un grupo de presión de la casa “ESPA” el cual consta de dos bombas. Siendo la bomba principal de 15 CV y la bomba jockey de 3 CV. A continuación vemos sus características más relevantes: -Modelo: UE1865 -Modelo bomba: -Jockey: MULTI 35 6, 3 CV. -Servicio: EN 32 250B, 15 CV. -Modelo cuadro eléctrico: CUE 2,11. -Caudal: 18 -Altura nominal: 65 mca. -diámetro aspiración: Jockey: 1,5”. -diámetro aspiración: Servicio: 2”. -diámetro impulsión: 3”. .
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 68 22.10.8 Central de alarmas Se precisa también de una centralita, la cual será elegida en función del precio y la marca, por tanto todas son aceptables para nuestro proyecto y la elección se realiza en función de la calidad-precio. Ésta será de la casa “Extintores Clemente” y presentará las siguientes características: -Tensión de alimentación: 230 V. -Intensidad de consumo: 1,6 A. -Temperatura de funcionamiento: -5 +45 ºC. -Dimensiones: 270 x 270 x 75 mm. -30 salidas de alarma distintas a elegir. -máximo de 4.064 puntos de detección 22.10.9 Cableado Para realizar la instalación de detección contra incendios utilizaremos cable de cobre de 2x1,5 mm², instalados dentro de un tubo corrugado para su montaje encastado, siempre que se pueda. 22.10.10 Red de tuberías El proyecto ejecutivo de la red de tuberías se lo encargamos a un técnico apropiado para realizar la instalación de ésta. En ese proyecto se cumplimentará toda la información necesaria para realizar toda la instalación del sistema de tuberías de agua contra incendios.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 69 23. PREVISION AIRE ACONDICIONADO La potencia que se prevé para la instalación de aire acondicionado, teniendo en cuenta la topología y demanda de confort del edificio, será aproximadamente de 55 kW. No entramos en el análisis del cálculo de los equipos, ni de las soluciones adoptadas ya que no pertenece a la demanda y realización de este proyecto, sólo tenemos que tener en cuenta la potencia eléctrica consumida para poder realizar adecuadamente nuestro proyecto eléctrico.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 70 ANEXO I CÁLCULOS ELÉCTRICOS CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION Fórmulas Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. Fórmula Conductividad Eléctrica K = 1/ρ ρ = ρ20[1+α (T-20)] T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] Siendo, K = Conductividad del conductor a la temperatura T. ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC. Cu = 0.018 Al = 0.029 α = Coeficiente de temperatura: Cu = 0.00392 Al = 0.00403 T = Temperatura del conductor (ºC). T0 = Temperatura ambiente (ºC): Cables enterrados = 25ºC Cables al aire = 40ºC Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): XLPE, EPR = 90ºC PVC = 70ºC I = Intensidad prevista por el conductor (A). Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 71 Fórmulas Cortocircuito * IpccI = Ct U / √3 Zt Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U: Tensión trifásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). * IpccF = Ct UF / 2 Zt Siendo, IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. UF: Tensión monofásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zt = (Rt² + Xt²)½ Siendo, Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) X = Xu · L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. CR: Coeficiente de resistividad. K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. n: nº de conductores por fase. * tmcicc = Cc · S² / IpccF² Siendo, tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. S: Sección de la línea en mm². IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * tficc = cte. fusible / IpccF² Siendo, tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² Siendo,
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 72 Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) UF: Tensión de fase (V) K: Conductividad S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. n: nº de conductores por fase Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. * Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B IMAG = 5 In CURVA C IMAG = 10 In CURVA D Y MA IMAG = 20 In Fórmulas Embarrados Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) Siendo, σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²) Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) L: Separación entre apoyos (cm) d: Separación entre pletinas (cm) n: nº de pletinas por fase Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³) σadm: Tensión admisible material (kg/cm²) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) Siendo, Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA) S: Sección total de las pletinas (mm²) tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s) Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. AIRE ACONDICIONADO 55000 W CUADRO PLANTA BAJA 64152 W CUADRO SALA POLIV. 12430 W CUADRO PLANTA 1 62456 W CUADRO PLANTA 2 36210 W C. TENSION SEGURA 50218 W TOTAL.... 280466 W
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 73 Cálculo de la ACOMETIDA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) - Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 280466 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 55000x1.25+230352.41=299102.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=299102.41/1,732x400x0.8=539.66 A. Se eligen conductores Unipolares 2(3x185/95)mm²Al Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 600 A. según ITC-BT-07 D. tubo: 2(180)mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 77.58 e(parcial)=35x299102.41/27.99x400x2x185=2.53 V.=0.63 % e(total)=0.63% ADMIS (2% MAX.) Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 3.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 280466 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 55000x1.25+230352.41=299102.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=299102.41/1,732x400x0.8=539.66 A. Se eligen conductores Unipolares 2(4x185+TTx95)mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 772 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 2(180)mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 64.43 e(parcial)=3.5x299102.41/47.31x400x2x185=0.15 V.=0.04 % e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles Int. 630 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 80 Cálculo de la Línea: LA05 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1848 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1848 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1848/230x0.8=10.04 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.82 e(parcial)=2x0.3x1848/49.39x230x1.5=0.07 V.=0.03 % e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AB12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 21.4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 420 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 420 W. I=420/230x1=1.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.44 e(parcial)=2x21.4x420/51.43x230x1.5=1.01 V.=0.44 % e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AB10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 51 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 756 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 756 W.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 81 I=756/230x1=3.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.44 e(parcial)=2x51x756/51.25x230x1.5=4.36 V.=1.9 % e(total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AB18 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 67.4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 672 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 672 W. I=672/230x1=2.92 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.14 e(parcial)=2x67.4x672/51.3x230x1.5=5.12 V.=2.23 % e(total)=2.35% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LTC01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 14720 W. - Potencia de cálculo: 8832 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) I=8832/230x0.8=48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 52 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 65.56 e(parcial)=2x0.3x8832/47.14x230x10=0.05 V.=0.02 %
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 82 e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 50 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FB06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 28.2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x28.2x3680/46.88x230x2.5=7.7 V.=3.35 % e(total)=3.47% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 34.4 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x34.4x3680/46.88x230x2.5=9.39 V.=4.08 % e(total)=4.2% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 83 Cálculo de la Línea: FB08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 111.1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.26 e(parcial)=2x111.1x3680/49.84x230x6=11.89 V.=5.17 % e(total)=5.29% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 52.6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x52.6x3680/46.88x230x2.5=14.36 V.=6.24 % e(total)=6.36% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 11040 W. - Potencia de cálculo: 3312 W.(Coef. de Simult.: 0.3 ) I=3312/230x0.8=18 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 84 Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 60.08 e(parcial)=2x0.3x3312/48.01x230x2.5=0.07 V.=0.03 % e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FB03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12.6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x12.6x3680/46.88x230x2.5=3.44 V.=1.5 % e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x9x3680/46.88x230x2.5=2.46 V.=1.07 % e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 85 Cálculo de la Línea: FB05 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 28.2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x28.2x3680/46.88x230x2.5=7.7 V.=3.35 % e(total)=3.48% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 14720 W. - Potencia de cálculo: 4416 W.(Coef. de Simult.: 0.3 ) I=4416/230x0.8=24 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 59.2 e(parcial)=2x0.3x4416/48.16x230x4=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FB01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 4.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 86 Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x4.5x3680/46.88x230x2.5=1.23 V.=0.53 % e(total)=0.66% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x3x3680/46.88x230x2.5=0.82 V.=0.36 % e(total)=0.48% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB13 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 13.7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x13.7x3680/46.88x230x2.5=3.74 V.=1.63 % e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 87 Cálculo de la Línea: FB16 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x10x3680/46.88x230x2.5=2.73 V.=1.19 % e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 11040 W. - Potencia de cálculo: 6624 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) I=6624/230x0.8=36 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 52 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 54.38 e(parcial)=2x0.3x6624/48.96x230x10=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.11% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 38 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FB09 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 22.6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 88 Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x22.6x3680/46.88x230x2.5=6.17 V.=2.68 % e(total)=2.8% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20.9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x20.9x3680/46.88x230x2.5=5.71 V.=2.48 % e(total)=2.59% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FB11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 142.6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.8 e(parcial)=2x142.6x3680/50.63x230x10=9.01 V.=3.92 % e(total)=4.03% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 89 Cálculo de la Línea: LTC05 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 3680 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 64.79 e(parcial)=2x0.3x3680/47.26x230x2.5=0.08 V.=0.04 % e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FB14 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x15.5x3680/46.88x230x2.5=4.23 V.=1.84 % e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 96 c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 4.3 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA 1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 5.7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 62456 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 63856 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=63856/1,732x400x0.8=115.21 A. Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 117 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 63mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 69.09 e(parcial)=5.7x63856/46.59x400x50=0.39 V.=0.1 % e(total)=0.17% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 116 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 116 A. Protección diferencial en Principio de Línea Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 97 SUBCUADRO CUADRO PLANTA 1 DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. AP03 350 W AP08 1176 W AP04 350 W AP09 1260 W AP12 350 W AP10 1260 W AP11 1260 W FP07 3680 W FP08 3680 W FP09 3680 W FP10 3680 W FP11 3680 W FP02 3680 W FP03 3680 W FP04 3680 W FP05 3680 W FP06 3680 W FP01 3680 W SALA INFORMÁTICA 15970 W TOTAL.... 62456 W Cálculo de la Línea: LA07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1526 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1806 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1806/230x0.8=9.82 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.21 e(parcial)=2x0.3x1806/50.92x230x4=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 98 Cálculo de la Línea: AP03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 350 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 350x1.8=630 W. I=630/230x1=2.74 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41 e(parcial)=2x25x630/51.33x230x1.5=1.78 V.=0.77 % e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AP08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 144.2 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1176 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1176 W. I=1176/230x1=5.11 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.08 e(parcial)=2x144.2x1176/51.32x230x4=7.18 V.=3.12 % e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LA08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1610 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1890 W.(Coef. de Simult.: 1 )
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 99 I=1890/230x0.8=10.27 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.52 e(parcial)=2x0.3x1890/50.87x230x4=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AP04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 24.4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 350 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 350x1.8=630 W. I=630/230x1=2.74 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41 e(parcial)=2x24.4x630/51.33x230x1.5=1.74 V.=0.75 % e(total)=0.93% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AP09 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 179.8 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1260 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1260 W. I=1260/230x1=5.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.24
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 100 e(parcial)=2x179.8x1260/51.29x230x4=9.6 V.=4.18 % e(total)=4.35% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LA09 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1610 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1890 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1890/230x0.8=10.27 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 37 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.31 e(parcial)=2x0.3x1890/51.09x230x6=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AP12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15.6 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 350 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 350x1.8=630 W. I=630/230x1=2.74 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41 e(parcial)=2x15.6x630/51.33x230x1.5=1.11 V.=0.48 % e(total)=0.66% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 101 Cálculo de la Línea: AP10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 187.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1260 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1260 W. I=1260/230x1=5.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.69 e(parcial)=2x187.3x1260/51.39x230x6=6.66 V.=2.89 % e(total)=3.07% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AP11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 174.2 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1260 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1260 W. I=1260/230x1=5.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.24 e(parcial)=2x174.2x1260/51.29x230x4=9.3 V.=4.05 % e(total)=4.21% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: LTC06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo:
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 102 5888 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) I=5888/230x0.8=32 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 37 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 62.44 e(parcial)=2x0.3x5888/47.63x230x6=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 32 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FP07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x15.5x3680/46.88x230x2.5=4.23 V.=1.84 % e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FP08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 18.8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 103 e(parcial)=2x18.8x3680/46.88x230x2.5=5.13 V.=2.23 % e(total)=2.42% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 2208 W.(Coef. de Simult.: 0.3 ) I=2208/230x0.8=12 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.8 e(parcial)=2x0.3x2208/50.63x230x4=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FP09 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 19.8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x19.8x3680/46.88x230x2.5=5.41 V.=2.35 % e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 104 Cálculo de la Línea: FP10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 73.7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.46 e(parcial)=2x73.7x3680/48.61x230x4=12.13 V.=5.27 % e(total)=5.45% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 2208 W.(Coef. de Simult.: 0.3 ) I=2208/230x0.8=12 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 37 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.16 e(parcial)=2x0.3x2208/50.93x230x6=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 105 Cálculo de la Línea: FP11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 97.7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.26 e(parcial)=2x97.7x3680/49.84x230x6=10.45 V.=4.55 % e(total)=4.72% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FP02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 34.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x34.3x3680/46.88x230x2.5=9.37 V.=4.07 % e(total)=4.25% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC09 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 3680 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 112 Cálculo de la Línea: PROY02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 3.9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 400 W. - Potencia de cálculo: 400 W. I=400/230x0.8=2.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.32 e(parcial)=2x3.9x400/51.46x230x2.5=0.11 V.=0.05 % e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: PT02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 6.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 150 W. - Potencia de cálculo: 150 W. I=150/230x0.8=0.82 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.05 e(parcial)=2x6.5x150/51.51x230x2.5=0.07 V.=0.03 % e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 113 CALCULO DE EMBARRADO SALA INFORMÁTICA Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.94² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 489.065 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 29.82 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 1.94 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA CALCULO DE EMBARRADO CUADRO PLANTA 1 Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 125 - Ancho (mm): 25 - Espesor (mm): 5 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026 - I. admisible del embarrado (A): 350
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 114 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =10.22² · 25² /(60 · 10 · 0.104 · 1) = 1045.356 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 115.21 A Iadm = 350 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 10.22 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 125 · 1 / (1000 · √0.5) = 28.99 kA Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA 2 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 9.8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 36210 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 38682 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=38682/1,732x400x0.8=69.79 A. Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 50mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 64.65 e(parcial)=9.8x38682/47.28x400x25=0.8 V.=0.2 % e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 73 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 73 A. Protección diferencial en Principio de Línea Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 115 SUBCUADRO CUADRO PLANTA 2 DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. AS03 875 W AS04 1225 W AS05 330 W AS06 660 W FS01 3680 W FS03 3680 W FS04 3680 W FS05 3680 W FS06 3680 W FS07 3680 W FS08 3680 W FS09 3680 W FS02 3680 W TOTAL.... 36210 W Cálculo de la Línea: LA11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2100 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 3780 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3780/230x0.8=20.54 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 54.07 e(parcial)=2x0.3x3780/49.01x230x4=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AS03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 27.9 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 875 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 875x1.8=1575 W.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 116 I=1575/230x1=6.85 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 46.25 e(parcial)=2x27.9x1575/50.37x230x1.5=5.06 V.=2.2 % e(total)=2.49% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AS04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1225 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1225x1.8=2205 W. I=2205/230x1=9.59 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.25 e(parcial)=2x25.3x2205/49.32x230x1.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=3.14% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LA12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 990 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1782 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1782/230x0.8=9.68 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.99 e(parcial)=2x0.3x1782/49.54x230x1.5=0.06 V.=0.03 %
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 117 e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AS05 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 330 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 330x1.8=594 W. I=594/230x1=2.58 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.89 e(parcial)=2x35x594/51.35x230x1.5=2.35 V.=1.02 % e(total)=1.32% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AS06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 43.4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 660 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 660x1.8=1188 W. I=1188/230x1=5.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.56 e(parcial)=2x43.4x1188/50.86x230x1.5=5.88 V.=2.56 % e(total)=2.85% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 118 Cálculo de la Línea: LTC10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 2944 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) I=2944/230x0.8=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.87 e(parcial)=2x0.3x2944/48.71x230x2.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FS01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 14.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x14.3x3680/46.88x230x2.5=3.9 V.=1.7 % e(total)=2% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 119 Cálculo de la Línea: FS03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 11.1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x11.1x3680/46.88x230x2.5=3.03 V.=1.32 % e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 2944 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) I=2944/230x0.8=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.87 e(parcial)=2x0.3x2944/48.71x230x2.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 120 Cálculo de la Línea: FS04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x26x3680/46.88x230x2.5=7.1 V.=3.09 % e(total)=3.39% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FS05 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 23.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x23.3x3680/46.88x230x2.5=6.36 V.=2.77 % e(total)=3.06% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: LTC12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7360 W. - Potencia de cálculo: 2944 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) I=2944/230x0.8=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 121 Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.87 e(parcial)=2x0.3x2944/48.71x230x2.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: FS06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 19.2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x19.2x3680/46.88x230x2.5=5.24 V.=2.28 % e(total)=2.58% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Cálculo de la Línea: FS07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 19.6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x0.8=20 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.21 e(parcial)=2x19.6x3680/46.88x230x2.5=5.35 V.=2.33 % e(total)=2.63% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 128 e(parcial)=2x74.7x756/51.25x230x1.5=6.39 V.=2.78 % e(total)=2.91% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LA03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1848 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1848 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1848/230x0.8=10.04 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.82 e(parcial)=2x0.3x1848/49.39x230x1.5=0.07 V.=0.03 % e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AB13 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 24.4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 336 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 336 W. I=336/230x1=1.46 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.28 e(parcial)=2x24.4x336/51.46x230x1.5=0.92 V.=0.4 % e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 129 Cálculo de la Línea: AB08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 64.6 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 756 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 756 W. I=756/230x1=3.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.44 e(parcial)=2x64.6x756/51.25x230x1.5=5.52 V.=2.4 % e(total)=2.54% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AB16 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 69.7 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 756 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 756 W. I=756/230x1=3.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.44 e(parcial)=2x69.7x756/51.25x230x1.5=5.96 V.=2.59 % e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 130 Cálculo de la Línea: LE01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 208 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 208 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=208/230x0.8=1.13 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.15 e(parcial)=2x0.3x208/51.49x230x1.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.11% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: EB01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 9.25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 32 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 32 W. I=32/230x1=0.14 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40 e(parcial)=2x9.25x32/51.52x230x1.5=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 131 Cálculo de la Línea: EB02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 26.7 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 48 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 48 W. I=48/230x1=0.21 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x26.7x48/51.52x230x1.5=0.14 V.=0.06 % e(total)=0.17% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: EB 03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 33.8 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 128 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 128 W. I=128/230x1=0.56 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.04 e(parcial)=2x33.8x128/51.51x230x1.5=0.49 V.=0.21 % e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 132 Cálculo de la Línea: LE02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 192 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 192 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=192/230x0.8=1.04 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.13 e(parcial)=2x0.3x192/51.49x230x1.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.11% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: EB04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 81 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 128 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 128 W. I=128/230x1=0.56 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.04 e(parcial)=2x81x128/51.51x230x1.5=1.17 V.=0.51 % e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 133 Cálculo de la Línea: EB05 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 58.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 64 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 64 W. I=64/230x1=0.28 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x58.5x64/51.51x230x1.5=0.42 V.=0.18 % e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LE03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 160 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 160 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=160/230x0.8=0.87 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x0.3x160/51.5x230x1.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.11% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 134 Cálculo de la Línea: EB 06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 105 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 80 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 80 W. I=80/230x1=0.35 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.02 e(parcial)=2x105x80/51.51x230x1.5=0.95 V.=0.41 % e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: EB07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 84 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 80 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 80 W. I=80/230x1=0.35 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.02 e(parcial)=2x84x80/51.51x230x1.5=0.76 V.=0.33 % e(total)=0.44% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 135 CALCULO DE EMBARRADO PLANTA BAJA T.S Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 90 - Ancho (mm): 30 - Espesor (mm): 3 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007 - I. admisible del embarrado (A): 315 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =6.54² · 25² /(60 · 10 · 0.045 · 1) = 990.322 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 7.55 A Iadm = 315 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 6.54 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · √0.5) = 20.87 kA Cálculo de la Línea: S.POLIVALENTE T.S - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 7.8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 432 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 432 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=432/1,732x400x0.8=0.78 A. Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.1 e(parcial)=7.8x432/51.5x400x1.5=0.11 V.=0.03 % e(total)=0.1% ADMIS (4.5% MAX.)
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 136 Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Protección diferencial en Principio de Línea Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. SUBCUADRO S.POLIVALENTE T.S DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. EB08 96 W AB06 336 W TOTAL.... 432 W Cálculo de la Línea: EB08 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 29.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96 W. I=96/230x1=0.42 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.02 e(parcial)=2x29.5x96/51.51x230x1.5=0.32 V.=0.14 % e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AB06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 14.6 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 336 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 336 W. I=336/230x1=1.46 A.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 137 Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.28 e(parcial)=2x14.6x336/51.46x230x1.5=0.55 V.=0.24 % e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. CALCULO DE EMBARRADO S.POLIVALENTE T.S Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.46² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 277.028 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 0.78 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 1.46 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA Cálculo de la Línea: PLANTA 1 T.S - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 5.7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 144 SUBCUADRO INFORMATICA T.S DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. EP02 32 W TOTAL.... 32 W Cálculo de la Línea: EP02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 40.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 32 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 32 W. I=32/230x1=0.14 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40 e(parcial)=2x40.5x32/51.52x230x1.5=0.15 V.=0.06 % e(total)=0.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. CALCULO DE EMBARRADO INFORMATICA T.S Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 145 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.52² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 34.67 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 0.06 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 0.52 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA CALCULO DE EMBARRADO PLANTA 1 T.S Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 45 - Ancho (mm): 15 - Espesor (mm): 3 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003 - I. admisible del embarrado (A): 170 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.04² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 773.174 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 3.77 A Iadm = 170 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 4.04 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 146 Cálculo de la Línea: PLANTA 2 T.S - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 9.8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1100 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1660 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1660/1,732x400x0.8=3 A. Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.48 e(parcial)=9.8x1660/51.24x400x1.5=0.53 V.=0.13 % e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Protección diferencial en Principio de Línea Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 147 SUBCUADRO PLANTA 2 T.S DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. AS01 64 W AS02 700 W ES01 80 W ES02 96 W ES03 64 W ES04 96 W TOTAL.... 1100 W Cálculo de la Línea: LA10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 764 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1324 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1324/230x0.8=7.2 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 46.07 e(parcial)=2x0.3x1324/50.4x230x1.5=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AS01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 5.4 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 64 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 64 W. I=64/230x1=0.28 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 148 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x5.4x64/51.51x230x1.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AS02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 18.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 700 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 700x1.8=1260 W. I=1260/230x1=5.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44 e(parcial)=2x18.5x1260/50.78x230x1.5=2.66 V.=1.16 % e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LE06 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 176 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 176 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=176/230x0.8=0.96 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.11 e(parcial)=2x0.3x176/51.5x230x1.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 149 Cálculo de la Línea: ES01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 21.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 80 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 80 W. I=80/230x1=0.35 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.02 e(parcial)=2x21.3x80/51.51x230x1.5=0.19 V.=0.08 % e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: ES02 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 39 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96 W. I=96/230x1=0.42 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.02 e(parcial)=2x39x96/51.51x230x1.5=0.42 V.=0.18 % e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: LE07 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 160 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 160 W.(Coef. de Simult.: 1 )
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 150 I=160/230x0.8=0.87 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x0.3x160/51.5x230x1.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: ES03 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 22.8 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 64 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 64 W. I=64/230x1=0.28 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x22.8x64/51.51x230x1.5=0.16 V.=0.07 % e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: ES04 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 102 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96 W. I=96/230x1=0.42 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.02
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 151 e(parcial)=2x102x96/51.51x230x1.5=1.1 V.=0.48 % e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. CALCULO DE EMBARRADO PLANTA 2 T.S Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.19² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 184.228 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 3 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 1.19 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA Cálculo de la Línea: ASCENSOR - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 25866 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 18000x1.25+7938=30438 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=30438/1,732x400x0.8=54.92 A. Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 50mm.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 152 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.26 e(parcial)=12.5x30438/48.81x400x25=0.78 V.=0.19 % e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A. Protección diferencial en Principio de Línea Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. SUBCUADRO ASCENSOR DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. MOTOR 18000 W AA01 192 W CABINA 128 W HUECO 96 W SALA MAQUINAS 90 W TOMA CORRIENTE 3680 W T.C SALA MAQUINAS 3680 W TOTAL.... 25866 W Cálculo de la Línea: MOTOR - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 18000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 18000x1.25=22500 W. I=22500/1,732x400x0.8x1=40.6 A. Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 59 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 40mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 54.2 e(parcial)=15x22500/48.99x400x16x1=1.08 V.=0.27 % e(total)=0.54% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Memoria Instalación eléctrica y protección contra incendios de una biblioteca 153 Cálculo de la Línea: L ASC - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7866 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1587.6 W.(Coef. de Simult.: 0.2 ) I=1587.6/230x0.8=8.63 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.61 e(parcial)=2x14x1587.6/50.67x230x2.5=1.53 V.=0.66 % e(total)=0.93% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: AA01 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 42 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 192 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 192 W. I=192/230x1=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x42x192/51.5x230x1.5=0.91 V.=0.39 % e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: CABINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 26 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 128 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 128 W.