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Abstract
Constituye el objeto del presente Proyecto la descripción y justificación de la instalación eléctrica en B.T. para un conjunto de 37 viviendas, así como de las instalaciones y sistemas correctores, para llevar a cabo la instalación eléctrica en B.T. y ventilación del garaje para dicho bloque de viviendas. El conjunto se encuentra ubicado en la localidad de Cedrillas, redactándose el presente proyecto con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía de la D.G.A. así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. Faci Green, Paloma; Montañés Espinosa, Antonio
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Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 1de 69 MEMORIA Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas PROFESOR: MONTAÑÉS ESPINOSA, ANTONIO ALUMNO: FACI GREEN, PALOMA ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 2de 69 1 ÍNDICE 2 GENERALIDADES ................................................................................................. 6 2.1 OBJETO ............................................................................................................. 6 2.2 ANTECEDENTES ............................................................................................ 6 2.3 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIOS ............... 6 2.4 NORMATIVA LEGAL ..................................................................................... 6 3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN ................................................................... 7 3.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN .......................................... 7 3.2 CUADRO DE SUPERFICIES DE BLOQUE DE VIVIENDAS ...................... 7 4 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN ............. 8 4.1 GRADO DE ELECTRIFICACIÓN VIVIENDAS ............................................ 8 4.2 CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO ................................ 9 4.2.1 CARGA CORRESPONDIENTE A CONJUNTO DE VIVIENDAS ........ 9 4.2.2 CARGA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS GENERALES y COMUNES ............................................................................................................. 10 4.2.3 CARGA CORRESPONDIENTE A GARAJE ......................................... 11 4.3 PREVISIÓN DE CARGA. CENTRALIZACIONES DE CONTADORES.... 12 4.3.1 CENTRALlZACIÓN DE CONTADORES (LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 1). ESCALERAS 4 y 5 ........................................................... 12 4.3.2 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 2). ESCALERAS 2 y 3 ........................................................... 13 4.3.3 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 3) ESCALERAS 1 y 6 ............................................................ 13 4.3.4 GRUPO PRESIÓN INCENDIOS (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 4) .... 14 5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN ... 15 5.1 ACOMETIDA ................................................................................................. 15 5.2 INSTALACIÓN DE ENLACE ....................................................................... 15 5.3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.) ............................................ 16
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 3de 69 5.3.1 D.G.P. PARA BLOQUES DE VIVIENDAS ........................................... 17 5.3.2 PREVISIÓN DE CARGA. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. 17 5.4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. (L.G.A.). ................................... 18 5.4.1 GENERALIDADES ................................................................................. 18 5.4.2 CONDUCTORES ..................................................................................... 18 5.4.3 INSTALACIÓN ....................................................................................... 19 5.4.4 PROTECCIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 20 5.4.5 CUADRO DE LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN ............. 20 5.5 CENTRALIZACIÓN y CONCENTRACIÓN DE CONTADORES. (C. C.) . 21 5.5.1 CONCENTRACIÓN DE CONTADORES EN ARMARIO ................... 21 5.5.2 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES EN LOCAL ........................ 22 5.5.3 COMPONENTES DE LA CONCENTRACIÓN DE CONTADORES. . 26 5.6 DERIVACIONES INDIVIDUALES. (D.I.) .................................................... 31 5.6.1 GENERALIDADES ................................................................................. 31 5.6.2 CONDUCTORES. .................................................................................... 32 5.6.3 INSTALACIÓN ....................................................................................... 34 5.6.4 CUADRO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES ............................... 35 5.7 INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. ................................... 37 5.7.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. ............................................................................ 37 5.7.2 DISPOSITIVOS GENERALES INDIVIDUALES DE MANDO y PROTECCIÓN. (I.C.P. y D.G.M.P.) ...................................................................... 39 5.7.3 CONDUCTORES ..................................................................................... 42 5.7.4 PUNTOS DE UTILIZACIÓN .................................................................. 44 5.8 SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO .................................................. 48 5.8.1 SERVICIOS GENERALES DE ESCALERA ......................................... 48 5.8.2 SERVICIOS COMUNES DEL EDIFICIO .............................................. 49
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 4de 69 5.8.3 OTRAS CONTRATACIONES ................................................................ 49 5.9 OTRAS INSTALACIONES AFINES ............................................................. 50 5.9.1 VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO ........................................................ 50 5.9.2 TELECOMUNICACIONES .................................................................... 50 6 CÁLCULOS ELÉCTRICOS .................................................................................. 53 6.1 FORMULACIÓN ............................................................................................ 53 6.1.1 INTENSIDAD POR FASE ...................................................................... 53 6.1.2 CAÍDA DE TENSIÓN ............................................................................. 53 6.1.3 DETERMINACIÓN DEL NQ DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y CAÍDAS DE TENSÓN ........................................................ 54 6.2 CÁLCULO DE LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN ................... 56 6.2.1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIN 1 (ESCALERAS 4 y 5) ......... 56 6.2.2 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 2 (ESCALERAS 2 y 3) ...... 57 6.2.3 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 3 (ESCALERAS 1 y 6) ...... 58 6.2.4 LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 4 INCENDIOS ................... 59 6.3 CÁLCULO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES .................................... 60 6.4 SERVICIOS GENERALES ESCALERAS ..................................................... 61 6.4.1 SERVICIOS GENERALES ESCALERAS ............................................. 61 6.4.2 SUBCUADRO ASCENSOR .................................................................... 62 6.5 CUADRO SERVICIOS COMUNES .............................................................. 62 6.5.1 SUBCUADRO GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA ...................... 62 6.5.2 SUBCUADRO RITI ................................................................................. 63 6.5.3 SUBCUADRO RITS ................................................................................ 63 6.5.4 SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR .......................................... 64 6.5.5 CUADRO GRUPO DE INCENDIOS ...................................................... 64 7 RED DE TIERRA .................................................................................................. 66 7.1 TOMAS DE TIERRA ...................................................................................... 66
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 5de 69 7.1.1 INSTALACIÓN ....................................................................................... 66 7.1.2 ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA ............................................. 67 7.1.3 PUNTOS DE PUESTA A TIERRA ......................................................... 67 7.1.4 LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES .................... 67 7.1.5 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN .................................................... 68 8 RESUMEN PRESUPUESTO ................................................................................ 69 9 CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 69
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 6de 69 2 GENERALIDADES 2.1 OBJETO Constituye el objeto del presente Proyecto la descripción y justificación de la instalación eléctrica en B.T. para un conjunto de 37 viviendas. El conjunto se encuentra ubicado en la localidad de Cedrillas, redactándose el presente proyecto con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía de la D.G.A. así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 2.2 ANTECEDENTES Se redacta el presente Proyecto de Instalación eléctrica en B.T. para un conjunto de 37 viviendas en bloque a petición de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza con domicilio social en María de Luna nº3, 50018 de Zaragoza, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. La construcción se sitúa en Plaza del Ayuntamiento s/n Cedrillas , 44147 de Teruel. 2.3 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIOS El suministro de Energía Eléctrica lo realizará la Compañía Suministradora, a una tensión de 3x400/230 V. a 50 Hz 2.4 NORMATIVA LEGAL Para la redacción de este proyecto se tendrán en cuenta las disposiciones vigentes del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RD 842/2002, Y sus instrucciones complementarias así como las Normas particulares de la Compañía Suministradora (E.R.Z.-ENDESA.).
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 7de 69 3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 3.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN Se trata de un conjunto de 37 viviendas en disposición de vivienda colectiva con el siguiente desarrollo de la edificación. VIVIENDAS ESCALERA 1 2 3 4 5 6 PLANTA BAJA 2 1 2 1 0 0 PLANTA PRIMERA 2 2 2 1 2 0 PLANTA SEGUNDA 3 2 2 3 2 3 PLANTA BAJOCUBIERTA O O O 2 2 3 SUBTOTAL 7 5 6 7 6 6 TOTAL 37 Parcialmente en su planta baja y totalmente en su planta semisótano dispone de garaje para vehículos, siendo éste accesible desde la calle recurrente en su fachada principal, así como por los diferentes ascensores que dispone la edificación, no descendiendo todo ellos hasta la planta semisótano. 3.2 CUADRO DE SUPERFICIES DE BLOQUE DE VIVIENDAS Las superficies de las citadas viviendas se observa en los planos adjuntos.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 8de 69 4 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar y que a continuación se establecen los siguientes grados de electrificación. 4.1 GRADO DE ELECTRIFICACIÓN VIVIENDAS El grado de electrificación de la vivienda será el que, de acuerdo con las utilidades mencionadas en la ITC-BT-10 determine el propietario de la vivienda. Sin embargo, como mínimo, dependerá de acuerdo al texto articulado de la ITC-BT-10 en los siguientes puntos. 2.1.1 Electrificación básica: Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación. Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda. 2.1.2. Electrificación elevada Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 ni, o con cualquier combinación de los casos anteriores. En la tabla siguiente se hace la clasificación atendiendo al grado de electrificaciones límite de aplicación (superficies máximas en m2) y la potencia a prever: GRADOS DE ELECTRIFICACION LIMITE DE APLlCACION ( SUPERFICIE MÁXIMA EN M2) POTENCIA A PREVER (W) Básica Superficie útil < 160 m2 5.750 Elevada Superficie útil> 160 m2 9.200 En cuanto al grado de electrificación se distingue un único nivel.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 9de 69 A la totalidad de las viviendas se les aplicara un grado de electrificación elevada, puesto que dispondrán de preinstalación de aire acondicionado, a lo cual le corresponde una potencia de 9.200 W/230 V según la ITC-BT-01O del REBT, Art. 2.1.2 al ser dicho grado de electrificación aplicable a viviendas con previsión de utilización de sistemas de acondicionamiento de aire y a las viviendas de más de 160 m2 de superficie útil. Dicha categoría permite la utilización de alumbrado, cocina eléctrica, cualquier tipo de lavadora, frigorífico, televisor, caldera electrónica, secadora independiente y otros aparatos electrodomésticos así como sistemas de calefacción eléctrica y de acondicionamiento de aire. La Compañía Suministradora ERZ S.A., en sus rangos de contratación hace corresponder el grado de electrificación elevada a 9,2 kW. 4.2 CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO La carga correspondiente al edificio resultara de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios generales del edificio, así como de cada una de sus cuatro escaleras y del garaje que forma parte del mismo. La carga total correspondiente a varias viviendas o servicios se calculara de acuerdo con los siguientes apartados que aparecen recogidas en la ITC-BT-10. 4.2.1 CARGA CORRESPONDIENTE A CONJUNTO DE VIVIENDAS Según se recoge en la ITC-BT-10 la carga correspondiente a las viviendas se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla siguiente, según el número de viviendas. Para edificios cuya instalación este prevista para aplicación de la tarifa nocturna, la simultaneidad será 1 (Coeficiente de simultaneidad = nº de viviendas) El coeficiente de simultaneidad según el número de viviendas se recoge en las siguientes tablas. No. VIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 16de 69 5.3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.) Se determinarán en función de la potencia prevista en apartados anteriores para las líneas generales de alimentación, al número de estas por C.G.P. y atendiendo a las normas y las condiciones de suministro de la Compañía Suministradora. Se instalaran sobre las fachadas exteriores en lugares de libre y permanente acceso. Dentro de las mismas se instalaran 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. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. Cuando la acometida sea subterránea 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. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 60 cm del suelo. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. En cuanto a sus características, cumplirán con el texto articulado citado en el RBT en su instrucción ITC-BT-13 Art. 1.2. Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1 tendrán un 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 08 según UNE-EN 50.102 Y serán precintables
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 17de 69 5.3.1 D.G.P. PARA BLOQUES DE VIVIENDAS Se tiene prevista la realización de 2 acometidas para la totalidad de la edificación por lo que se instalarán diferentes Dispositivos Generales de Protección desde los que partirán las líneas repartidoras que enlazan los Dispositivos Generales de Protección con el embarrado general de la/s centralización/nes de contadores, alimentando varias derivaciones individuales. Se reflejan a continuación los diferentes tipos de C.S.P. según norma ERZ 510006.2, así como las Líneas Generales de Alimentación que de ellos parten, las intensidades de los cartuchos fusibles APR (la correlación sección línea repartidorafusible se recoge en apartados posteriores): D.G.P. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. INOM FUSIBLE C.S.P.10EA 1 200 3 160 C.S.P.10EI 2 160 4 80 Se cumplirán todas las condiciones de la Norma 510006.2 de E.R.Z.S.A., en cuanto a dimensiones, ventilación, dispositivos de cierre y precintado, sujeciones y fijaciones, entrada y embornamiento de los cables, bases de cortocircuito, bornes, conexiones, etc., así como todos los ensayos que exige la citada Norma. Además debe cumplir lo indicado en la ITC.BT-013. 5.3.2 PREVISIÓN DE CARGA. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. A la hora de prever la potencia en cada D.G.P se tendrá en cuenta la simultaneidad total de las Líneas Generales de Alimentación que de el parten. Para el presente caso la previsión de potencia para cada CGP coincide con la indicada anteriormente estando resumida la potencia de todas ellas en la siguiente tabla: D.G.P. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. PREVISION DE CARGA INOM FUSIBLE 1 147.910 200
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 18de 69 C.S.P.10EA 3 139.205 160 C.S.P.10EI 2 138.999 160 4 13.895 80 5.4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. (L.G.A.). 5.4.1 GENERALIDADES Es la que enlaza el Dispositivo General de Protección con el embarrado general de la/s centralización/nes de contadores, alimentando varias derivaciones individuales. Las líneas generales de alimentación podrán estar constituidas, según ITC-BT-14 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. La intensidad máxima a transportar por cada línea repartidora será de 250 A, que corresponden a: 150 kW en redes a 400 V entre fases. 86 kW en redes a 230 V entre fases. 5.4.2 CONDUCTORES Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV Y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. (Los cables
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 19de 69 con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción.). Los elementos de conducción de cables tendrán características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 Y UNE-EN 50086-1. La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralización de contadores. La sección mínima será de 1 ° mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta tanto la máxima caída de tensión permitida como la intensidad máxima admisible. La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20.460-5- 523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias que se han descrito en apartados anteriores. 5.4.3 INSTALACIÓN Desde la C.G.P., se llevarán las líneas repartidoras hasta la centralización de contadores, bajo tubos rígidos, de PVC autoextinguibles, de grado 7 como mínimo de resistencia al choque, o bien de acero flexible, con o sin recubrimiento de PVC, según Norma UNE 20324. El trazado de la línea general de alimentación será lo mas corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Cuando se instale en el interior de tubos, su diámetro en función de la sección del cable a instalar será el que se indica en la siguiente tabla recogida en la ITC-BT-14: SECCIONES (MM2) DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS (MM) FASE NEUTRO
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 20de 69 10 10 75 16 16 75 25 25 110 50 25 125 95 50 140 150 95 160 240 150 200 Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 5.4.4 PROTECCIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN Las líneas repartidoras se protegerán con fusibles APR que irán situados en el DGP. En los casos en que la alimentación se realice directamente desde un Centro de Transformación a una única línea repartidora, los fusibles de protección de ésta se colocarán en el cuadro de Baja Tensión del CT. En la tabla siguiente se detallan los fusibles a colocar en los DGP en función de la sección de la línea repartidora que se va a proteger según norma ERZ 510007.3 : SECCIÓN DEL CONDUCTOR (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 INTENSIDAD NOMINAL DEL FUSIBLE (A) 63 80 80 80 100 100 125 160 200 250 5.4.5 CUADRO DE LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN Según lo expuesto anteriormente y según los resultados obtenidos y reflejados en el anexo de cálculos se obtiene la siguiente línea general de Alimentación LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN POTENCIA W SECCIÓN (MM2) TUBO (MM) Línea general de alimentación 1 147.910 0,6/1 kV RZ1-K 3x1x120+1x70 mm2 + TT 160 Línea general de alimentación 2 138.999 0,6/1 kV RZ1-K 3x1x95+1x50 mm2 + TT 140 Línea general de alimentación 3 139.205 0,6/1 kV RZ1-K 3x1x95+1x50 mm2 + TT 140
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 21de 69 Línea general de alimentación 4 13.895 0,6/1 kV RZ1-K 3x1x16+1x16 mm2 + TT 75 5.5 CENTRALIZACIÓN y CONCENTRACIÓN DE CONTADORES. (C. C.) Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán estar ubicados en módulos (cajas con tapas precintables), paneles o armarios. Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439, partes 1, 2 Y 3. El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 20.324 Y UNE-EN 50.102, respectivamente. para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09 para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09 Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de los servicios generales, se concentraran para las escaleras 4 y 5 en armario de centralizaciones, y las escaleras 1, 2, 3, Y 6 en cuarto de centralizaciones de contadores distribuidas tal y como se indican en planos. A la hora de dimensionar los respectivos recintos se tendrán en cuenta los contadores correspondientes a las diversas viviendas (monofásicos) los contadores de la contratación de servicios generales de escalera, comunidad y garajes (trifásicos), así como hueco para posible instalación de dos contadores monofásicos en cumplimento con el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, y la previsión de hueco para la instalación de los contadores necesarios para atender los futuros usos de los locales (1 contador / 50 m2 de local). 5.5.1 CONCENTRACIÓN DE CONTADORES EN ARMARIO Las centralizaciones llevadas a cabo en armarios reunirán los requisitos descritos en el texto articulado de la instrucción ITC-BT-16 del REBT y que se cita a continuación.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 22de 69 Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio, salvo cuando existan concentraciones por plantas, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de la entrada lo más próximo a ella ya la canalización de las derivaciones individuales. No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos. Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como mínimo. Los armarios tendrán una característica para llamas mínima, PF 30 Las puertas de cierre, dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora. Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones, se instalará un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 5.5.2 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES EN LOCAL Para las centralizaciones de contadores ubicadas en curators de contadores se cumplirán las condiciones de protección contra incendios que establece la NBE-CPI-96 para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las siguientes condiciones que establece el REBT en su instrucción ITC-BT-16. Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan concentraciones por plantas, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores de agua, gas, telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc. No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 23de 69 Estará construido con paredes de clase MO y suelos de clase M1, separado de otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades. Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración. Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que en el caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La resistencia al fuego del local corresponderá a lo establecido en la Norma N8ECPI- 96 para locales de riesgo especial bajo. La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 x 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en la Norma N8E-CPI-96 y estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa distribuidora. Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5lux. En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, de eficacia mínima 218, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio Según la NBE-CPI-96 para los locales de riesgo especial bajo se deberá de cumplir que:
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 24de 69 19.2 Condiciones Exigibles 19.2.1 Evacuación La longitud del recorrido de evacuación desde cada punto de un local o de una zona de riesgo especial hasta alguna de las salidas del local o zona no será mayor que 25m 19.2.2 Compartimentación Ninguna puerta de locales o zonas de riesgo alto o medio podrá acceder directamente a espacios generales de circulación ni a garajes, debiendo disponerse un vestíbulo previo para la comunicación de uno o más locales o zonas con dichos espacios. El vestÍbulo previo cumplirá las condiciones de los apartados 10.3 y 15.4. Y no podrá ser utilizado para la evacuación de otros locales que no sean los de riesgo especial o los garajes No se precisa vestíbulo por ser riesgo especial bajo, en cuanto a los elementos constructivos y materiales se indica: 19.2.3 Elementos constructivos y materiales Los elementos constructivos y los materiales cumplirán las condiciones señaladas en la tabla 3 para hipótesis de incendio en el interior del local. No obstante, los grados de resistencia al fuego de sus elementos constructivos no serán menores que el de la estabilidad al fuego exigible a la estructura del edificio en que se encuentren, conforme al articulo 14. Condiciones exigibles a los locales y a las zonas de riesgo especial Tipo de local o de zona Paredes y techos Elementos estructurales Revestimientos paredes y techos Suelos De riesgo bajo RF-90 EF-90 M1 M2 La exigencia de resistencia al fuego de paredes no es aplicable a las fachadas. Estas deben cumplir lo establecido en el apartado 15.2 [...] […]
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 25de 69 Las puertas de los locales o de las zonas de riesgo especial, salvo las de salida al espacio exterior, deben cumplir las condiciones del apartado 15.5. Las de salida al exterior serán abatibles totalmente sobre las fachadas. [...] Se comprueba que en lo referente a suelo, paredes y techo es más restrictivo el REBT en su instrucción ITC-BT-16 al exigir que esté construido con paredes de clase MO y suelos de clase M 1, separado de otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos. En cuanto al acceso al cuarto de contadores, el artículo 15.5.3 de la CPI indica: 15.5.3 Puertas de paso a locales o a zonas de riesgo especial Las puertas de paso a un local o a una zona de riesgo especial serán RF-60, como mínimo. Cuando dicho paso se realice desde un vestíbulo previo serán RF-30, como mínimo, al igual que las restantes puertas del vestíbulo previo. En cuanto a dimensiones la Norma 510008 de E.R.z.S.A. indica que el local estará destinado única y exclusivamente a alojar la centralización correspondiendo sus dimensiones a las indicadas en la tabla adjunta. Nº de suministros independientes Perímetro mínimo, en función del NQ de paredes ocupadas por los contadores Distancia mínima libre, en m. entre el módulo más saliente y la pared o módulos opuestos Altura mínima en m. 1 2 3 De 1 a 16 En armario o nicho en zona de uso común. 1,10 2,30 De 17 a 24 1,75 2,05 2,35 1,10 2,30 De 25 a 35 2,75 3,05 3,35 1,10 2,30 De 36 a 48 3,50 3,80 4,10 1,10 2,30 Los perímetros indicados se entienden como que el local es de planta rectangular. No se admitirán salvo casos debidamente justificados y que se encuentren con la autorización de ERZ, plantas de tipo poligonal o irregular. Asimismo, en la Norma 510008 de E.R.z.S.A se indica que:
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 32de 69 Las derivaciones individuales, según se recoge en la ITC-BT-15 podrán estar 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. Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. Para su instalación se seguirán las instrucciones que se describen en el texto articulado de la ITC-BT-15 que se refleja a continuación. 5.6.2 CONDUCTORES. El número de número vendrá fijado por el de fases necesarias para la utilización de los receptores del cliente y por la importancia del suministro y cumplirán las condiciones exigidas en la ITC-BT-15. Los suministros monofásicos estarán constituidos por un conductor de fase, uno de neutro y uno de protección. Para los suministros trifásicos estarán constituidos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. Además se incluirá, tanto para derivaciones monofásicas como trifásicas, el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 33de 69 Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V salvo en el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados en el que el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV, siendo los colores de sus cubiertas: Negro, marrón o gris para las fases. Azul claro para el neutro. Amarillo - verde (bicolor) para el conductor de protección. 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 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 Y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. Según la ITC-BT-15la sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. Todos los conductores de la misma derivación individual serán de igual sección según norma ERZ 510009.2 su diámetro será el que resulte de aplicar el 1 % de caída de tensión por estar los contadores totalmente concentrados y teniendo en cuenta las secciones mínimas indicadas en la siguiente tabla recogida en la norma ERZ 510009.2. POTENCIA LONGITUD DE LA DERIVACIÓN TIPO DE SUMINISTRO Hasta 10 m 11 a 20 m 21 a 30 m 31 a 40 m 41 a 50 m Básica 2x6 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 25 Fase y Neutro 230 V Elevada 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35 2 x 35
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 34de 69 5.6.3 INSTALACIÓN Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones individuales. En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos. Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la NBE-CPI-96, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación y sus características vendrán definidas por la NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, según la instrucción ITC-BT-15, se ajustaran a la siguiente tabla:
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 35de 69 DIMENSIONES (M) NUMERO DE DERIVACIONES ANCHURA L (M) PROFUNDIDAD P = 0,15 M UNA FILA PROFUNDIDAD P = 0,30 M DOS FILAS Hasta 1 2 0,65 0,50 13-24 1,25 0,65 25-36 1,85 0,95 36-48 2,45 1,35 La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo. Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10. 5.6.4 CUADRO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES Según se determina en el Anexo a la Memoria "Cálculos justificativos" las derivaciones individuales a viviendas serán las indicadas en la presente tabla. Ese. PI. Suministro W lng. I (A) Sección I max %V ICP Fus tubo 1 baja VIVIENDA A 9.200 11,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,27 40 100 40 1 baja VIVIENDA B 9.200 15,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,37 40 100 40 1 1 VIVIENDA A 9.200 11,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,27 40 100 40 1 1 VIVIENDA B 9.200 12,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,30 40 100 40 1 2 VIVIENDA A 9.200 13,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,32 40 100 40 1 2 VIVIENDA B 9.200 15,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,37 40 100 40 1 3 VIVIENDA C 9.200 15,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,37 40 100 40 2 baja VIVIENDA A 9.200 11,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,27 40 100 40 2 1 VIVIENDA A 9.200 13,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,32 40 100 40 2 1 VIVIENDA B 9.200 11,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,27 40 100 40 2 2 VIVIENDA A 9.200 16,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,40 40 100 40 2 2 VIVIENDA B 9.200 14,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,35 40 100 40 3 baja VIVIENDA A 9.200 15,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,37 40 100 40 3 baja VIVIENDA B 9.200 14,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,35 40 100 40 3 1 VIVIENDA A 9.200 21,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,37 40 100 40 3 1 VIVIENDA B 9.200 23,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,41 40 100 40
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 36de 69 3 2 VIVIENDA A 9.200 24,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,43 40 100 40 3 2 VIVIENDA B 9.200 26,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,46 40 100 40 4 baja VIVIENDA A 9.200 11,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,27 40 100 40 4 1 VIVIENDA A 9.200 15,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,37 40 100 40 4 2 VIVIENDA A 9.200 18,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,45 40 100 40 4 2 VIVIENDA B 9.200 18,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,45 40 100 40 4 2 VIVIENDA C 9.200 17,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x25 mm2 + TI 750 V cu 78 0,42 40 100 40 4 3 VIVIENDA A 9.200 21,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,37 40 100 40 4 3 VIVIENDA B 9.200 21,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,37 40 100 40 S baja VIVIENDA A 9.200 25,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,44 40 100 40 S baja VIVIENDA B 9.200 23,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,41 40 100 40 S 1 VIVIENDA A 9.200 28,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,50 40 100 40 S 1 VIVIENDA B 9.200 26,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,46 40 100 40 S 2 VIVIENDA A 9.200 30,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,53 40 100 40 S 2 VIVIENDA B 9.200 29,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,51 40 100 40 6 baja VIVIENDA A 9.200 25,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,44 40 100 40 6 baja VIVIENDA B 9.200 25,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,44 40 100 40 6 baja VIVIENDA C 9.200 24,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,43 40 100 40 6 1 VIVIENDA A 9.200 28,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,50 40 100 40 6 1 VIVIENDA B 9.200 28,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,50 40 100 40 6 1 VIVIENDA C 9.200 27,0 40 ES 07Z1-K 2x1 x35 mm2 + TI 750 V cu 97 0,48 40 100 40 Las derivaciones a las viviendas, partirán desde las centralizaciones de contadores, situado, como anteriormente se ha citado, y discurrirán por falsos techos hasta alcanzar el patinillo para ascender a las viviendas. Así mismo, se tienen derivaciones individuales para: Suministro W Long. sección Imax %V tubo SERVICIOS COMUNES 10.421 20,0 ES 07Z1-K 3x1 x1 0+ 1 x1 O mm2 + TI 750V cu 40 0,23 32 GARAJE 26.569 20,0 ES 07Z1-K 3x1 x1 0+ 1 x1 O mm2 + TI 750V cu 40 0,59 32 INCENDIOS 13.895 18,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,47 32 SERVICIOS GENERALES 1 13.895 15,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,39 32 SERVICIOS GENERALES 2 13.895 15,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,39 32 SERVICIOS GENERALES 3 13.895 15,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,39 32 SERVICIOS GENERALES 4 13.895 15,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,39 32 SERVICIOS GENERALES S 13.895 15,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,39 32 SERVICIOS GENERALES 6 13.895 15,0 ES 07Z1-K 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TI 750V cu 30 0,39 32
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 37de 69 5.7 INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. 5.7.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. Como se ha descrito en apartados anteriores, a las viviendas que componen el edificio se les aplicará un grado de electrificación elevado lo que permite la utilización de los aparatos electrodomésticos superior al básico además de permitir la utilización de acondicionamiento de aire sin necesidad de obras posteriores de adecuación. Para ello se dispone de una serie de circuitos interiores independientes que estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su aplicación. Según se indica en el R.B.T. en el caso de viviendas con grado de electrificación elevada se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos: C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz (no existe ninguna vivienda con número superior a 30 puntos de luz) C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste (existe previsión de aire acondicionado, por lo que se instalará el presente circuito) Se instalará un circuito independiente con protección diferencia propia para la instalación de calefacción eléctrica. Este circuito dispondrá de todas las características indicadas en el provecto de calefacción por hilo radiante. En la tabla siguiente se hace una relación nominal de los receptores que se prevén instalar y su potencia: CIRCUITO RECEPTOR POTENCIA (W) C1 Punto de iluminación 60 C2 Frigorífico 300 Televisión 150 Equipo de música 100
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 38de 69 C3 Cocina 4.400 Horno 3.000 C4 Lavadora 1 .440 Lavavaiillas 1.600 Termo eléctrico 1.500 C5 Secador de pelo 1.300 Para un grado de electrificación elevado, según se ha indicado anteriormente, se dispondrán los siguientes circuitos. C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial por cada cinco circuitos instalados. Las características de los diferentes circuitos se recogen en la tabla 1 de la ITCBT-25 que se reproduce a continuación. CIRCUITO DE UTILIZACIÓN POTENCIA PREVISTA POR TOMA (W) Fs Fu TIPO TOMA (7) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (A) MÁXIMO N' DE PUNTOS DE UTILlZACIÓN O TOMAS POR CIRCUITO CONDUCTOR SECCION MINIMA MM2 (5) TUBO O CONDUCTO DIÁMETRO MM(3) C1 Iluminación 200 0,75 0,5 P. luz (9) 10 30 1,5 16 C2 Tomas de uso general 3.450 0,2 0,25 Base 16 A 2p+T 16 20 2,5 20 C3 Cocina y horno 5.400 0,5 0,75 Base 25 A 2p+ T 25 2 6 25 C4 Lavadora lavavajillas Termo eléctrico 3.450 0,6 0,75 Base 16 A 2p+T 20 3 4 (6) 20 Combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 39de 69 A (8) C5 Baño, cuarto de cocina 3.450 0,4 0,5 Base 16 A 2p+T 16 6 2,5 20 C9Aire Acondicionado (2) - - - 25 - 6 25 (1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. (2) La potencia máxima permisible por circuito será de S.7S0 W (3) Diámetros externos según ITC-BT 19 (4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W (S) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de P VC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación (6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,S mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2. (7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+ T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 2S A 2p+ T serán del tipo indicado en la figura E S B 2S-SA, ambas de la norma UNE 2031S. (8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. El desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional. (9) El punto de luz incluirá conductor de protección. La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos adicionales correspondientes. Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla anterior, y además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior. 5.7.2 DISPOSITIVOS GENERALES INDIVIDUALES DE MANDO y PROTECCIÓN. (I.C.P. y D.G.M.P.) Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 40de 69 precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. En ella se instalará el interruptor de control de potencia (ICP), dispositivo automático que forma parte del equipo de medida y que se instala de acuerdo con la potencia contratada para cada vivienda. Su misión será controlar la potencia instantánea demandada en la instalación, por lo que se le considera como elemento de control y no de seguridad. 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 1,4 Y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. En el presente caso se colocara un interruptor de control de potencia (ICP-M) I+N de 45 A en caja precintable, que tendrá poder de corte suficiente para intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. En cuanto a sus características, cumplirán lo establecido en la ITC-BT-17 que se describe a continuación: [...] 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. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo según la ITC-BT-17: Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su acciona miento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 41de 69 cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. Dispositivo de protección contra sobre tensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. Además, 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, que de acuerdo con lo señalado en las Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda a la vivienda. En el presente caso se dispondrá de un cuadro general, junto a la puerta de entrada a la vivienda que contendrá los siguientes elementos: Un interruptor de control de potencia (ICP-M) I+N de 45 A. en caja precintable. Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual de 40 A. Un interruptor diferenciales I+N de 40 A Y 30 mA de sensibilidad. Interruptor automático de 10 A para el circuito C1 de iluminación. Interruptor automático de 16 A para el circuito C2 de tomas de uso general. Interruptor automático de 25 A para el circuito C3 de cocina y horno Interruptor automático de 16 A para el circuito C4.1 de lavadora Interruptor automático de 16 A para el circuito C4.2 de lavavajillas. Interruptor automático de 16 A para el circuito C4.3 de termo eléctrico / caldera. Interruptor automático de 16 A para el circuito C5 de baño, cuarto de cocina. Interruptor automático de 16 A para el circuito Cl (en caso de existir más de 20 tomas del circuito C2) Los diferenciales y los PIA's se instalarán en otra caja no precintada, según lo indica en el correspondiente esquema unifilar.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 48de 69 VOLUMEN 2 IPX4 IPX2, por encima del nivel mas alto de un difusor fijo. IPX5, en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos (1). Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0,1 Y 2, Y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No permitida, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0,1 Y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE-EN 60.742 o UNE-EN 61558-2-5. Todos los permitidos para el volumen 1. Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación esta protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la norma UNE 20.460-441. VOLUMEN 3 IPX5, en los baños comunales, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0,1,2 Y 3. Se permiten las bases solo si están protegidas, bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41. Se permiten los aparatos solo si están protegidos, bien por un transformador de aislamiento o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de norma UNE 20.460-4-41. 5.8 SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO 5.8.1 SERVICIOS GENERALES DE ESCALERA Para el bloque de viviendas, como se ha reflejado en apartados anteriores, se han previsto los dispositivos necesarios para los servicios generales de cada escalera que comprenden alumbrado de escalera y zaguanes de entrada, ascensor, alumbrado y tomas de otros usos en los diferentes cuartos y armarios de instalaciones. El alumbrado de la escalera y rellanos de planta será temporizado siendo el de los zaguanes de entrada accionado por medio reloj programable en el cuadro de servicios generales. A la salida de cada ascensor se dispondrá de un punto fijo de alumbrado. Se instalará también el alumbrado de emergencia reglamentario. Para el ascensor, se instalará un cuadro de protecciones de los diferentes circuitos de fuerza y alumbrado tal y como se indica en el esquema unifilar. Las líneas
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 49de 69 de fuerza motriz para el ascensor serán independientes con protección magnetotérmica y diferencial de media sensibilidad. Las líneas de todos los servicios generales llevarán las correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales (media sensibilidad para fuerza y alta para alumbrado). El número de circuitos, protecciones, secciones, etc. se indican en los planos y esquemas unifilares. 5.8.2 SERVICIOS COMUNES DEL EDIFICIO Se dispone únicamente del grupo de presión de agua fría, Alumbrado zona Comunitaria y Servicios de Telecomunicaciones, cuyos cálculos se aportan en el anexo correspondiente. 5.8.3 OTRAS CONTRATACIONES Se han previsto, asimismo, contrataciones independientes para el garaje y trasteros de las viviendas. Las líneas de todos los servicios generales llevarán las correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales (media sensibilidad para fuerza y alta para alumbrado). El número de circuitos, protecciones, secciones, etc. se indican en los planos y esquemas unifilares. Local Superficie (m2) Previsión Potencia (w/m2) Potencia Prevista (W) 1 91 100 9.100 2 135 100 13.500
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 50de 69 5.9 OTRAS INSTALACIONES AFINES 5.9.1 VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO En la puerta de cada patio de la escalera se colocará una caja empotrada con placa de aluminio anodizado y luz en los tarjeteros, con un pulsador por vivienda y alimentador general, así como un microaltavoz de habla-escucha y cámara. En el interior de cada vivienda, se colocará un microteléfono y pantalla para la comunicación con la placa de la calle, que además llevara un dispositivo para abrepuertas. La canalización de estos conductores se realizará en tubo de PVC flexible y cajas de derivación en cada planta. 5.9.2 TELECOMUNICACIONES Se realizará según el proyecto de Telecomunicaciones, si bien se refleja en planos la ubicación de las diferentes tomas, enunciándose a continuación lo referente a instalación eléctrica en el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones del 4 de Abril de 2003: en su apartado 5.5.5: Se realizará según el proyecto de Telecomunicaciones, si bien se refleja en planos la ubicación de las diferentes tomas, enunciándose a continuación lo referente a instalación eléctrica en el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones del 4 de Abril de 2003: en su apartado 5.5.5: Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial. La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación: a) Interruptor magneto térmico de corte general tensión nominal 25 A, poder de corte 6 kA.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 51de 69 b) Interruptor diferencial de corte omnipolar tensión nominal mínima de 230/400 VCA, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6kA. c) Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto tensión nominal mínima de 230/400 VCA, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA. d) Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto tensión nominal mínima 230/400 VCA, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. e) En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y tensión nominal mínima 230/400 VCA, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. Si se precisara alimentar eléctrica mente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas. Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad minima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750V de 2x2,5 + T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV. En el lugar de la centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán al menos, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de la centralización de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos: a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.)
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 52de 69 b) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal minima 230/400 VCA, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. c) Interruptor diferencial de corte omnipolar tensión nominal minima 230/400 VCA, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA. d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 53de 69 6 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 6.1 FORMULACIÓN Para el cálculo y determinación de las secciones se han empleado las siguientes fórmulas: 6.1.1 INTENSIDAD POR FASE Para la distribución monofásica: COSU P I Para la distribución trifásica: COSU P I .3 Donde: I: Intensidad activa en Amperios (A). P: Potencia en Vatios (W). U: Tensión en Voltios (V). COS<φ: Factor de potencia 6.1.2 CAÍDA DE TENSIÓN Para la distribución Monofásica: Sg LI e 2 Para la distribución trifásica: Sg LI e 3 Donde: e: Caída de tensión en Voltios (V) I: Intensidad activa en Amperios (A) L: Longitud de la línea en Metros (m) S: Sección del conductor por fase (mm2) g: Coeficiente de conductividad:
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 54de 69 56 para el Cobre (Cu) 36 para el Aluminio (Al) 85 para el Hierro (Fe) Para la caída de tensión en %: e%=(100.e)/U 6.1.3 DETERMINACIÓN DEL NQ DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y CAÍDAS DE TENSÓN La caída de tensión de cada circuito se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización mas alejado del origen de la instalación interior. El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculara de acuerdo con la formula siguiente: FuFsIanI De donde: N: nº de tomas o receptores. Ia: intensidad prevista por toma o receptor. Fs: relación de receptores conectados simultaneamente sobre el total. Fu: factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. En la siguiente tabla se recoge el cálculo de las longitudes máximas para cada sección mínima de cable para cada circuito: C Nº SUMINISTRO N MAX W TOMA Fs Fu W L MAX PIA INT.II E%PIA SECC.MINIMA AISLAMIENTO
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 55de 69 1,1 ALUMBRADO 1 30 200 0,75 0,50 2250 28 10 9,78 2,899 1,5 (2x1x2,5+TT) 750 V 2 OTROS USOS 20 3450 0,20 0,25 3450 30 16 15,00 2,981 2,5 (2x1x2,5+TT) 750 V 3 COCINA HORNO 2 5400 0,50 0,75 4050 46 25 17,61 2,976 6 (2x1x2,5+TT) 750 V 4,1 LAVAVAJLLAS 1 3450 1,00 0,75 2587,5 30 16 11,25 2,981 2,5 (2x1x2,5+TT) 750 V 4,2 LAVADORA 1 3450 1,00 0,75 2587,5 30 16 11,25 2,981 2,5 (2x1x2,5+TT) 750 V 4,3 TERMO 1 3450 1,00 0,75 2587,5 30 16 11,25 2,981 2,5 (2x1x2,5+TT) 750 V 4 LA V-LA V-TERM 3 3450 0,66 0,75 5123,3 38 20 22,28 2,950 4 (2x1x2,5+TT) 750 V 5 BAÑO CUARTO COCINA 6 3450 0,40 0,50 4140 30 16 18,00 2,981 2,5 (2x1x2,5+TT) 750 V 8 CALEFACCIÓN 5750 1,00 1,00 5750 46 25 25,00 2,976 6 (2x1x2,5+TT) 750 V 9 AIRE ACONDICIONADO 5750 1,00 1,00 17250 46 25 75,00 2,976 6 (2x1x2,5+TT) 750 V Siguiendo el mismo criterio, se adjunta el cálculo de la longitud máxima de cada circuito dependiendo de la sección del cable: CNº SUMINISTRO LONGITUDES MÁXIMAS PARA CADA SECCIÓN 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 1,1 ALUMBRADO 1 29 48 77 116 193 2 OTROS USOS - 30 48 72 121 3 COCINA HORNO - - - 46 77 4,1 LAVAVAJLLAS - 30 48 72 121 4,2 LA V ADORA - 30 48 72 121 4,3 TERMO - 30 48 72 121 4 LAV-LAV-TERM - - 39 58 97 5 BAÑO CUARTO COCINA - 30 48 72 121 8 CALEFACCIÓN - - - 46 77 9 AIRE ACONDICIONADO - - - 46 77
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 56de 69 6.2 CÁLCULO DE LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN Para el cálculo de la línea general de ALIMENTACIÓN se tiene en cuneta lo citado en la ITC-BT-14, y más concretamente lo que se cita continuación: La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para ALIMENTACIÓN de centralización de contadores. La sección minima será 10 mm2 en cobre (Cu) o de 16 mm2 en aluminio (Al). [..] [..] La caída de tensión máxima permitida era, para linees general de ALIMENTACIÓN destinadas a contadores totalmente centralizados :0,5 por 100. Los valores obtenidos para las líneas repartidoras se adjuntan en las siguientes tablas. 6.2.1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIN 1 (ESCALERAS 4 y 5) Comprende: 13 Viviendas 2 Servicios Generales Local 1 Local 2 DENOMINACION VIVIENDA potencia nO viviendas potencia (W) g.e. mínimo Viviendas Tipo 5750 g.e.elevado 9200 13 119600 g.e.especial NO Suministros 13 coeficiente 10,6 potencia media 9.200 total viviendas: 97.520 Uds PREVISION DE POTENCIA OTROS SERVICIOS Pot. unitaria Pot. total coef. Sim. POT. (W) 2 SERVIOOS GENERALES 13.895 27.790 1,00 27.790 1 LOCAL 1 9.100 9.100 1,00 9.100
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 57de 69 1 LOCAL 2 13.500 13. 500 1,00 13. 500 total servicios: 50.390 TOTAL: 147.910 Tensión: 400/230 V Potencia: 147.910 W Cos q>: 1,00 longitud: 22,00 m Intensidad 111: 213,49 A Sección: 120 Cu Conductor: 0,6/1 kV RZl-K 3xlx120+1x70 mm2 + TT Int. máx.: 284 A Caida de tensión: 0,30 °10 Tubo: 160 mm Intensidad nominal fusible: 200 A Base: 250 A Interruptor general de maniobra 250 A 6.2.2 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 2 (ESCALERAS 2 y 3) Comprende: 11 Viviendas 2 Servicios Generales Garaje DENOMINACIÓN VIVIENDA potencia nO viviendas potencia (W) g.e.básico Viviendas Tipo 5750 g.e.elevado 9200 11 101200 g.e.especial NO Suministros 11 coeficiente 9,2 potencia media 9.200 total viviendas: 84.640 Uds PREVISION DE POTENCIA OTROS Pot. unitaria Pot. total coef. Sim. POT. (W)
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 64de 69 6.5.4 SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR CIRCUITO SUMINISTRO W LONG INT.I E%I Secc I.max DENOMINACIÓN 1 APLIOUES ENTRADA 420 110 1,83 1,25 2,5 28 2xlx2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 2 APLIQUES ENTRADA 420 110 1,83 1,25 2,5 28 2xlx2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 3 PASILLO 420 110 1,83 1,25 2,5 28 2xlx2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 4 PASILLO 420 110 1,83 1,25 2,5 28 2xlx2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 5 PASILLOY ZONA ENTRADA 960 110 4,17 2,85 2,5 28 2xlx2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 6.5.5 CUADRO GRUPO DE INCENDIOS CIRCUITO SUMINISTRO W LONG INT.I E%I Secc I.max DENOMINACIÓN GRUPO PRESION INCENDIOS 10.000 10 14,43 0,19 6 44 3x1 x6+ 1 x6 mm2 + TT 0,6/1 kV BOMBA JOKEY 3.000 10 4,33 0,08 4 34 3x1 x4+ 1 x4 mm2 + TT 0,6/1 kV BOMBA ACHIQUE 736 12 1,06 0,04 2,5 25 3x1 x2,5+ 1 x2,5 mm2 + TT 0,6/1 kV
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 65de 69 CIRCUITO SUMINISTRO W LONG INT.I E%I Secc I.max DENOMINACIÓN 1 BASE ENCHUFE 2.200 10 9,57 0,59 2,5 28 2x1 x2,5 mm2 + TT 0,6/1 kV 2 ALUMBRADO 194 10 0,85 0,09 1,5 21 2x1 x1 ,5 mm2 + TT 0,6/1 kV 3 EMERGENCIAS 36 10 0,16 0,02 1,5 21 2x1 x1 ,5 mm2 + TT 0,6/1 kV
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 66de 69 7 RED DE TIERRA 7.1 TOMAS DE TIERRA 7.1.1 INSTALACIÓN En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema: Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible. En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de características adecuadas. Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 67de 69 7.1.2 ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 7.1.3 PUNTOS DE PUESTA A TIERRA Los puntos de puesta a tierra se situarán: a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma de edificios existentes. b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. d) En el punto de ubicación de la caja general de protección. e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra. 7.1.4 LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 68de 69 Las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces opor canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda. Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT- 19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos. 7.1.5 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 69de 69 8 RESUMEN PRESUPUESTO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBTOTAL (€) CAJAS GENERALES D EPROTECCIÓN 1.047,00 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 6.192,00 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 5967,00 VARIOS 240 INSTALACIÓN INTERIOR EN VIVIENDAS 56.417,00 SERVICIOS GENERALES ESCALERA 14.799,00 SERVICIOS COMUNES DE EDIFICACIÓN 16.559,00 VARIOS 12.998,00 TOMAS DE TIERRA 1.447,00 TOTAL 127.653,00 La cuantía económica presupuestada asciende a CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS. 9 CONCLUSIÓN Con lo especificado en esta Memoria, en sus anexos y en los restantes documentos de este Proyecto, se considera que queda suficientemente definida la instalación eléctrica objeto del proyecto. Estando a su disposición para cualquier duda o comentario. Zaragoza, Mayo de 2010 Paloma Faci Green
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 1de 33 MEMORIA Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas PROFESOR: MONTAÑÉS ESPINOSA, ANTONIO ALUMNO: FACI GREEN, PALOMA ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 2de 33 1 ÍNDICE 1 ÍNDICE ..................................................................................................................... 2 2 GENERALIDADES. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO ......................... 4 2.1 OBJETO DEL PROYECTO. ............................................................................... 4 2.2 ANTECEDENTES ............................................................................................... 4 2.3 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN ........................................................ 4 3 DESCRIPCIÓN DEL GARAJE ............................................................................... 6 4 CLASIFICACIÓN DEL GARAJE ........................................................................... 7 4.1 ITC-BT-29 (PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN). ..................................................................................... 7 4.1.1 GENERALIDADES ..................................................................................... 7 4.1.2 CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS ............................................ 8 4.1.3 NORMA UNE-EN 60079-10 ..................................................................... 10 5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN ................................................................... 13 5.1 NORMA UNE 100-166-92 ................................................................................ 13 5.2 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE ......................................................... 14 5.2.1 SELECCIÓN DE LAS CABINAS DE EXTRACCIÓN ............................ 14 5.2.2 CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN ........................................................... 15 5.3 ADMISIÓN DE AIRE ....................................................................................... 16 5.4 DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO ............................................. 17 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................. 18 6.1 PRESCRIPCIONES A CONSIDERAR ............................................................. 18 6.2 NORMA ITC-BT-28 (INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA) ................................................................................................... 18 6.2.1 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD. .............. 19 6.2.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ........................................................ 19 6.2.3 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL ................................... 21 6.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 23
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 3de 33 6.3.1 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIO. ......... 23 6.3.2 PREVISIÓN DE POTENCIAS .................................................................. 23 6.3.3 DERIVACIÓN INDIVIDUAL .................................................................. 24 6.3.4 CUADRO GENERAL ................................................................................ 24 6.3.5 INSTALACIÓN DE FUERZA .................................................................. 24 6.3.6 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ........................................................ 25 6.3.7 TOMAS DE TIERRA ................................................................................ 26 6.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ........................... 26 6.5 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS .................................................................. 27 6.5.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ......................................................... 27 6.5.2 ALUMBRADO ORDINARIO ................................................................... 28 6.6 CÁLCULOS ELÉCTRICOS .............................................................................. 28 6.6.1 INTENSIDAD POR FASE: ....................................................................... 28 6.6.2 CAÍDA DE TENSIÓN: .............................................................................. 29 6.6.3 TABLA DE CÁLCULO ............................................................................. 29 7 REPERCUSIÓN SOBRE LA SANIDAD AMBIENTAL. .................................... 31 8 RESUMEN PRESUPUESTO ................................................................................ 32 9 CONCLUSIÓN. ..................................................................................................... 33
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 4de 33 2 GENERALIDADES. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 2.1 OBJETO DEL PROYECTO. Constituye el objeto del presente Proyecto, la descripción y justificación de las instalaciones y sistemas correctores, para llevar a cabo la instalación eléctrica en B.T. y ventilación de un garaje para un bloque de 37 viviendas y posterior autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía de la D.G.A. 2.2 ANTECEDENTES Se redacta el presente Proyecto de Instalación eléctrica en B.T. y ventilación de un garaje de un conjunto de 37 viviendas en bloque a petición de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza con domicilio social en María de Luna nº3, 50018 de Zaragoza, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. La construcción se sitúa en Plaza del Ayuntamiento s/n Cedrillas , 44147 de Teruel. 2.3 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 Normas Particulares de la Cía Suministradora de Energía Eléctrica. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (D. 2414/61 BOE. 7-12-61) y sus instrucciones complementarias (Orden 15-3-63 BOE. 2-4-63) Norma NBE – CPI/96. Normas UNE: EN 50018 EN 50015 EN 50020 EN 50020 Corrigendum EN 60079-10
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 11de 33 - Eliminar la probabilidad de que aparezca una atmósfera de gas explosiva alrededor de la fuente de ignición. - Eliminar la fuente de ignición. Como se indica en el apartado 5 , la ventilación favorece la dispersión o dilución del gas o vapor que se ha escapado a la atmósfera, impidiendo la persistencia de una atmósfera de gas explosiva y por tanto influyendo en el tipo de zona. De cara a determinar la influencia de la ventilación se considera la tabla B.1 de la presente norma en la que se establecen unos grados de ventilación, disponibilidad y grado de escape de la fuente. Como grado de escape se considera un grado de escape primario según la definición dada en la presente norma y a tenor de los ejemplos expuestos en el anexo A, puesto que es un escape que se produce únicamente con el funcionamiento de los vehículos en el interior del garaje durante periodos cortos de tiempo. Para que la zona pudiera considerarse como zona no peligrosa o zona 1 ED, zona despreciable en condiciones normales según la norma UNE, se deberá de disponer de una ventilación de grado alto y disponibilidad muy buena. Este segundo aspecto, disponibilidad muy buena, se consigue haciendo que el sistema de ventilación funcione permanentemente cuando se detecta la atmósfera explosiva. En cuanto al grado de ventilación alto (fuerte) puede considerarse que el sistema de ventilación lo satisface, si se cumplen las exigencias impuestas, en cuanto a ventilación se refiere, indicadas en la norma UNE 100-166. Esta norma, si bien no es de obligado cumplimiento según el reglamento puede ser herramienta aceptada para eliminar la CLASE I puesto que a tenor del artículo 23 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión Artículo 23. R.E.B.T. 1. Se considerará que las instalaciones realizadas de conformidad con las prescripciones del presente Reglamento proporcionan las condiciones de seguridad que, de acuerdo con el estado de la técnica, son exigibles, a fin de preservar a las personas y los bienes, cuando se utilizan de acuerdo a su destino. 2. Las prescripciones establecidas en el presente Reglamento tendrán la condición de mínimos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria. 3. Se considerarán cubiertos tales mínimos:
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 12de 33 a) Por aplicación directa de las prescripciones de las correspondientes ITC, o b) Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes, siendo tales las que, sin ocasionar distorsiones en los sistemas de distribución de las compañías suministradoras, proporcionen, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior. La aplicación de técnicas de seguridad equivalentes deberá ser justificado debidamente por el diseñador de la instalación, y aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. De lo que resulta que siendo las normas UNE normas de reconocido prestigio, la UNE 100-166 puede ser aceptada para eliminar el riesgo de explosión indicado en la clasificación como Clase I, ya que en ella se especifican criterios y procedimientos adecuados para reducir el nivel de CO a valores aceptables, tal y como expresa explícitamente la citada norma, la eliminación de CO conlleva la eliminación de las concentraciones de otros contaminantes: UNE 100-166 [...] El cálculo se llevará a cabo para la disolución del monóxido de carbono debido a que la ventilación requerida para la dilución del CO a niveles aceptables para la salud de las personas es suficiente para controlar satisfactoriamente también las otras sustancias contaminantes. De esta forma, dados los grados de ventilación, disponibilidad y grado de escape obtenidos y según la tabla B1 de la norma EN 60079-10 se puede considerar como zona no peligrosa, zona 1ED.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 13de 33 5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 5.1 NORMA UNE 100-166-92 Según la norma UNE 100-166 solo se permite ventilación natural en garajes ubicados en superficie por lo que el presente garaje al disponer de dos plantas, se le aplicará la ventilación natural a la situada en planta baja y ventilación forzada a la situada en planta semisótano. El nivel permisible de CO para un garaje, según se indica en la presente norma UNE, es de 50 p.p.m., el cual es el máximo nivel permitido si existiese un empleado trabajando en el garaje una jornada laboral completa de ocho horas. Es por ello que se realizará una ventilación forzada del mismo, evacuando un caudal de aire necesario para diluir el CO al valor de 50 p.p.m. obteniendo los resultados siguientes: Para hallar el caudal de ventilación necesario para diluir el CO al valor indicado anteriormente (50 p.p.m.) se seguirá el procedimiento indicado en la norma, teniendo en cuenta la evacuación de equilibrio en la que la cantidad de CO que se expulsa (igual al producto de extracción por la concentración máxima permitida) se iguala a la suma de la cantidad de CO producida por un vehículo en movimiento más la cantidad de CO aportada por el aire exterior. Cai x q = p + Cae x q Es decir, resolviendo respecto a q: Q = (p)/(Cai-Cae) Donde: Cai: Es la concentración de CO en el aire interior, igual a 50x10-6 l/l Cae: Es la concentración de CO en el aire exterior, igual a 18x10-6 l/l p: es el caudal de CO producido, igual a 0,20 l/s. q: es el caudal de aire exterior, en l/s El caudal de aire exterior necesario para cada vehículo en marcha resulta, por lo tanto de 6.250 l/s. El número de coches en funcionamiento depende del tipo de edificio servido por el aparcamiento, pudiendo variar entre el 1% de las plazas en edificios residenciales hasta el 20 % durante las horas punta en edificios comerciales o institucionales. Se considerará que el número de vehículos en movimiento sea igual al 2,4% del número total de plazas del aparcamiento.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 14de 33 El presente caso se trata de un garaje englobado dentro de un bloque de viviendas que servirá de estacionamiento para los vehículos de los propietarios de estas. Es por ello que no es de prever que exista un empleado trabajando en él como se indica en la norma UNE 100-166 por lo que los niveles de CO establecidos en dicha norma pueden considerarse excesivos a la baja, puesto que el máximo tiempo previsto de estancia de una persona en el garaje será muy inferior a las 8 horas que indica dicha norma. Por ello se estima que se puede considerar aceptable, como grado de ventilación mínimo, el exigido en la norma de 5 litros/(s m2) a fin de considerar el garaje lo suficientemente ventilado. Se realiza a continuación el cálculo de los niveles de ventilación necesarios en el presente garaje, considerando las premisas anteriormente indicadas, y la superficie de ventilación a tener en cuenta indicada en apartados anteriores. Planta Baja: Ventilación Natural: La superficie libre deberá ser igual o superior, en cada una de las plantas, al 2.5% de la superficie total de la planta. Superficie a ventilar en planta baja:282,00m2 (2.5%)= 7.05m2 Planta Semisótano: 5 l/s m2 x 877,85 m2 = 4389,25 l/s = 15.801,30 m3/h 5.2 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE 5.2.1 SELECCIÓN DE LAS CABINAS DE EXTRACCIÓN La extracción se realizará mediante un extractor por planta, estando situado tal y como se muestra en planos. Para extraer el aire viciado de la planta de garaje y obtener un eficaz barrido, se proyectan redes de conductos de chapa galvanizada de las que tomarán aire las cabinas de extracción. Según los datos anteriores, se obtiene una pérdida de carga total de: Máquina 1 ELEMENTO MM.C.D.A Pérdida máxima en admisión 1.50 Pérdida máxima en conducto 11.95
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 15de 33 extracción Pérdida máxima en conducto admisión 11.00 Pérdida en rejillas de extracción 1 Pérdida en rejillas de impulsión 1 Pérdida en rejilla de salida 1.5 Total cabina 27.95 Máquina 2 ELEMENTO MM.C.D.A Pérdida máxima en admisión 1.50 Pérdida máxima en conducto extracción 11.95 Pérdida máxima en conducto admisión 11.00 Pérdida en rejillas de extracción 1 Pérdida en rejillas de impulsión 1 Pérdida en rejilla de salida 1.5 Total cabina 27.95 Los mandos de los extractores se colocarán en lugar de fácil acceso. Además, existirá una instalación de detección de CO, descrita en apartados posteriores, que accionará automáticamente la extracción cuando los niveles de monóxido de carbono alcancen los límites establecidos por la normativa vigente. 5.2.2 CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN A continuación se adjuntan las hojas de cálculo de conductos de extracción de aire, elaborada a través de un programa informático de cálculo de conductos por el método de igual fricción, teniendo como condicionantes: - Máxima velocidad del aire en el equipo: 12 m/s. - Máxima velocidad del aire en el conducto: 12 m/s - Máxima velocidad del aire en las bocas: 5 m/s. - Máxima velocidad del aire en rejillas de aspiración: 3 m/s. Para diseñar el tamaño de las bocas y rejillas de aspiración mediante las cuales se realizará la extracción de aire viciado del interior de garaje se considerarán las velocidades anteriormente indicadas, con el objeto de reducir en lo posible el ruido en el interior del garaje.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 16de 33 El caudal aspirado en cada boca y rejilla de los respectivos subsistemas de extracción se calcula según la siguiente fórmula: s m AiredeVelocidad h s . h m AiredeCaudal útilSuperficie 6003 3 Aplicando la fórmula anterior se obtienen los siguientes resultados: SUBSISTEMA CABINA QMAX (M3/H) Nº BOCAS Q/BOCA (M3/H) P. SEMISÓTANO 1 7902 6 1317 P. SEMISÓTANO 2 7902 6 1317 A lo largo de la conducción de extracción se colocarán rejillas de medidas 0,45 x 0,20 m, la cual con una superficie de 0,09 m2 disminuye la velocidad de aspiración a menos de 3 m/s. Las cabinas evacuarán el aire al exterior por medio de bancos de ventilación previstos para tal efecto en la planta baja de la edificación. El caudal a evacuar por cada uno se recoge en la siguiente tabla. CABINA Q (M3/H) SUPERFICIE CONDUCTO EVACUACIÓN 1 7902 0.74 m2 2 7902 0.74 m2 En las posteriores hojas se refleja el cálculo de las diferentes conductos de extracción así como la selección de las cabinas de extracción. 5.3 ADMISIÓN DE AIRE En cuanto a la NBE – CPI/96 establece también unas condiciones de ventilación recogidas en el artículo 18 que se reproduce a continuación:. Art. 18 Instalaciones y servicios generales del edificio G.18 Uso Garaje o Aparcamiento Los garajes o aparcamientos dispondrán de ventilación natural o forzada para la evacuación de humos en caso de incendio. Para la ventilación natural se dispondrán en cada planta huecos uniformemente distribuidos que comuniquen permanentemente el garaje con el exterior, o bien con patios o conductos verticales, con una superficie útil de ventilación de 25 cm2 por cada m2 de superficie construida en dicha planta. Los patios o conductos verticales tendrán una sección al menos igual a la exigida a los huecos abiertos a ellos en la planta de mayor superficie. La ventilación forzada deberá cumplir las condiciones siguientes: a) Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante detectores automáticos.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 17de 33 b) Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la puesta en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en un lugar de fácil acceso y debidamente señalizado. c) Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante noventa minutos, a una temperatura de 400°C. d) Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. Tanto con ventilación natural como con forzada, ningún punto estará situado a más de 25 m de distancia de un hueco o punto de extracción de los humos. La superficie útil de ventilación natural prevista en proyecto y correspondiente a las tomas de aire procedente del exterior son suficientes para realizar la ventilación superior a 25 cm2/m2 teniéndose en cada planta las siguientes aperturas. Se considera en el presente proyecto que ésta ventilación se encuentra justificada en la correspondiente memoria de arquitectura. 5.4 DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO Se proyecta un sistema de detección de monóxido de carbono para la totalidad del garaje, con 6 detectores, los cuales a través de la correspondiente centralita analizarán la concentración existente, poniendo en marcha si es necesario y automáticamente los ventiladores de extracción de la zona. Los detectores se colocarán a una distancia del pavimento entre 1,5 m y 2 metros, a razón de 1 cada 250 m2 de superficie y dispondrán de protección mecánica. Se colocará una centralita de detección de monóxido junto al cuadro eléctrico, tal y como se indica en planos, que será del tipo homologado. Dicha centralita se enclavará automáticamente con el cuadro eléctrico de los extractores. 2 Detectores en planta baja 4 Detectores en planta semisótano
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 18de 33 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6.1 PRESCRIPCIONES A CONSIDERAR De acuerdo con el R.E.B.T aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, a una instalación eléctrica en B.T. en un aparcamiento o garaje le es de aplicación las normas ITC-BT-28 (Instalaciones en locales de pública concurrencia) y ITC-BT-29 (Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión). Según se ha descrito en los apartados anteriores, siguiendo los criterios de la UNE 60079 y los criterios de ventilación definidos en la norma UNE 100-166 se puede considerar el garaje como un emplazamiento no peligroso o ZONA 1ED despreciable en condiciones normales. Esta ZONA 1ED se produciría debido a los vapores de hidrocarburos incombustos y vapores de aceites más pesados que el aire emitidos por los vehículos, que se podrían estratificar en huecos del solado, arquetas, y en general, según se indicaba en la reglamentación anterior, a 0,6 metros del suelo, así como producirse en las inmediaciones de la fuente de escape de forma instantánea (tubo de escape de los vehículos) por lo que no se dispondrá por debajo de dicho nivel, 0,6 metros, ningún equipo eléctrico. En el resto de volumen se deberá de cumplir en particular lo prescrito para instalaciones de pública concurrencia. 6.2 NORMA ITC-BT-28 (INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA) La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como: ITC-BT-28 Apartado 1. Campo de aplicación Locales de espectáculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: - Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 19de 33 similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías [...] Estando el garaje objeto del presente proyecto dentro de los límites de aplicación de la presente instrucción por ser un estacionamiento cerrado, cubierto y disponer de aparcamiento para más de 5 vehículos. Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de las servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios. 6.2.1 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD. Según se recoge en el apartado 2.3 de la ITC-BT-28 todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia, además, según se recoge en dicho articulado: ITC-BT-28 Apartado 2.3. Suministros complementarios o de seguridad Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. Deberán disponer de suministro de socorro 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: - 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. El presente garaje no posee más de 100 plazas por lo que no deberá de disponer de suministro de reserva consistente en un grupo electrógeno. 6.2.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Dentro de alumbrado de emergencia, el presente reglamento incluye el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 20de 33 Según el apartado 3.3.1 es obligado instalar alumbrado de seguridad en: 3.3.1. 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) cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. k) cerca(1) de cada cambio de nivel. l) cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. m) cerca(1) 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 (1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente Por ello se instalarán aparatos autónomos de alumbrado de emergencia según las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. La distribución a lo largo del garaje será tal que se proporcionará los siguientes niveles de iluminación. ALUMBRADO DE EVACUACIÓN SEGÚN ITC-BT-28 - 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.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 27de 33 Los interruptores automáticos generales serán magnetotérmicos con poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que puedan presentarse. Su intensidad y características pueden observarse en el Esquema Unifilar. Los interruptores diferenciales admitirán el paso de la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse o en caso contrario estarán protegidos. Serán de 40 A o 63 A con sensibilidad de 30 mA para alumbrado y 300 mA para los circuitos de fuerza. Todos los dispositivos de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos interiores, estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores de circuitos que protegen. Estos aparatos deberán llevar marcada su tensión de servicio. Se procurará que la carga total quede repartida entre las tres fases, con objeto de mantener un conveniente equilibrio. Los conductores irán en tubos protectores cumpliéndose el que el diámetro del tubo, el radio de los codos y el emplazamiento de las cajas de registro deben ser tales que, permiten introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento. Todos los empalmes de los conductores se realizarán en el interior de las cajas de derivación mediante bornas. Los equipos fluorescentes llevarán compensada su energía reactiva mediante condensadores. Toda la instalación será hermética estanca, empleándose rácores, prensaestopas etc. 6.5 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 6.5.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Se tendrán en cuenta las luminarias fluorescentes con kit de emergencia, que permanecerán siempre encendidas, a una distancia de 9 metros. DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 9 metros ALTURA MEDIA DE MONTAJE 2,50 metros ANCHURA DE PASILLOS 3.85 metros INDICE DEL LOCAL K; (3,85 X 9) / (2.50 X (3,85+9)) 1,08 COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN 0,70 FACTOR DE UTILIZACIÓN 0,55
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 28de 33 FLUJO LUMINOSO POR EQUIPO (3.350 LÚMENES) 3.350 lúmenes NIVEL DE ILUMINACIÓN E (3.350X0,55X0,70)/(3,.85X9) 37,22 lux 6.5.2 ALUMBRADO ORDINARIO Se tendrá en cuenta el total de luminarias en las calles, situadas cada 4,50 metros. DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 4,50 metros ALTURA MEDIA DE MONTAJE 2,50 metros ANCHURA DE PASILLOS 3.85 metros INDICE DEL LOCAL K; (3,85 X 4,50) / (2.50 X (3,85+4,50)) 0,83 COEFICIENTE DE CONSERVACIÓN 0,70 FACTOR DE UTILIZACIÓN 0,55 FLUJO LUMINOSO POR EQUIPO (3.350 LÚMENES) 3.350 lúmenes NIVEL DE ILUMINACIÓN E;(3.350X0,55X0,70)/(3,85X4,50) 74,44 lux. 6.6 CÁLCULOS ELÉCTRICOS Para el cálculo y determinación de las secciones se han empleado las siguientes fórmulas: 6.6.1 INTENSIDAD POR FASE: Para la distribución monofásica: COS U P =I Para la distribución trifásica: COS U 3 P =I Donde: I: Intensidad activa en Amperios (A). P: Potencia en Vatios (W). U: Tensión en Voltios (V). COS: Factor de potencia.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 29de 33 6.6.2 CAÍDA DE TENSIÓN: Para la distribución monofásica: S g L I 2 =e Para la distribución trifásica: S g L I 3 =e Donde: e: Caída de tensión en Voltios (V) I: Intensidad activa en Amperios (A) L: Longitud de la línea en Metros (m) S: Sección del conductor por fase (mm2) g: Coeficiente de conductividad: 56 para el Cobre (Cu) 36 para el Aluminio (Al) 85 para el Hierro (Fe) Para la caída de tensión en %: e%=(100·e)/U 6.6.3 TABLA DE CÁLCULO Se adjunta a continuación tabla de cálculo donde se reflejan los resultados obtenidos mediante las anteriores fórmulas: Del mismo modo, en los esquemas unifilares se muestran los restantes cálculos, mostrándose de este modo cada línea con sus valores de cálculo. Cálculo de la derivación individual SUMINISTRO W L. I (A) SECCIÓN IMA X %V IC P FUS. CENTRAL . TUBO D.I.GARAJE 17.605 20 25 ES 07Z1-K 3x1x6+1x6 mm2 + TT 750V cu 30 0,65 7,5 63 32 Cálculo de circuitos. Suministro W Long. Int. I e%I Secc I max Denominación Tubo Ado 1/3 735 50 3,20 0,99 2,5 28 2x1x2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16 Ado 2/3 735 40 3,20 0,79 2,5 28 2x1x2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16 Ado 3/3 735 50 3,20 0,99 2,5 28 2x1x2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16 Emergencias 100 50 0,43 0,23 1,5 21 2x1x1,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16 Centralita Co 500 5 2,17 0,11 1,5 21 2x1x1,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16 Centralita Incendios 500 5 2,17 0,11 1,5 21 2x1x1,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 30de 33 Puerta Garaje 500 25 2,17 0,56 1,5 21 2x1x1,5 mm2 + TT 0,6/1kV 16 Suministro W Long. Int. III e% III Secc I max Denominación Tubo Máquina 1 3.500 40 5,05 0,63 2,5 25 3x1x2,5+1x2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 20 Máquina 2 3.500 40 5,05 0,63 2,5 25 3x1x2,5+1x2,5 mm2 + TT 0,6/1kV 20
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 31de 33 7 REPERCUSIÓN SOBRE LA SANIDAD AMBIENTAL. Esta actividad atiende al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. No es peligrosa puesto que no se utilizan elementos combustibles, materiales o sustancias que impliquen grave riesgo de explosión combustión o radiación. No es Nociva puesto que no causa daños a la riqueza agrícola, piscícola, forestal o pecuaria. No es Insalubre puesto que no desprende productos apreciablemente perjudiciales para la salud humana. Exclusivamente podría considerarse molesta por las posibles emisiones de olores provenientes de los gases expulsados por los coches, que son evacuados al exterior mediante rejillas de ventilación de entrada y salida de aire. Como este aire es evacuado a zonas libres, las molestias ocasionadas al vecindario por esta causa son mínimas, debido a la gran cantidad de superficie de intercambio de gases provenientes del interior del garaje con aire natural, lo que favorece notoriamente la dispersión de dichos gases.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 32de 33 8 RESUMEN PRESUPUESTO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBTOTAL (€) INSTALACIÓN D EVENTILACIÓNJ 11.668,30 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 6.443,70 TOTAL 18.112,00 La cuantía económica presupuestada asciende a DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE EUROS.
Instalación eléctrica en BT y ventilación de garaje para una edificación de 37 viviendas Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 33de 33 9 CONCLUSIÓN. Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos de este Proyecto, se considera que la Instalación objeto de este documento, ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición del Servicio Provincial de Industria y Energía de la D.G.A para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente. Zaragoza Mayo de 2010 Paloma Faci Green
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 1de 49 PLIEGO DE CONDICIONES Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje PROFESOR: MONTAÑÉS ESPINOSA, ANTONIO ALUMNO: FACI GREEN, PALOMA ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 2de 49 ÍNDICE 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACIÓN. ......................... 5 1.1. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN ..................................................................... 5 1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN.5 1.3. CONDUCTORES PARA LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN ................... 6 1.4. CONDUCTORES PARA DERIVACIONES INDIVIDUALES .................................... 7 1.5. CONDUCTORES PARA INSTALACIONES INTERIORES ....................................... 8 1.6. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN ............................................................................ 8 1.7. BASES DE TOMA DE CORRIENTE .......................................................................... 10 1.8. CONEXIONES .............................................................................................................. 11 1.9. TUBOS .......................................................................................................................... 11 1.9.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LA INSTALACIÓN ................................................................................................... 11 1.9.2. PRESCRIPCIONES GENERALES ....................................................................... 17 1.10. CANALES PROTECTORAS ...................................................................................... 20 1.10.1. GENERALIDADES ............................................................................................. 20 1.10.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALES ........................................................ 20 1.11. INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS CANALES ......................................... 22 1.11.1. PRESCRIPCIONES GENERALES ..................................................................... 22 1.12. CAJAS ......................................................................................................................... 22 2. SISTEMAS DE INSTALACIÓN ......................................................................................... 23 2.1. GENERALIDADES ...................................................................................................... 23 2.2. SISTEMAS DE INSTALACIÓN .................................................................................. 23 2.2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES ....................................................................... 23 2.2.2. DISPOSICIONES ................................................................................................... 23 2.2.3. ACCESIBILIDAD .................................................................................................. 25 2.2.4. IDENTIFICACIÓN ................................................................................................ 25 2.3. CONDICIONES PARTICULARES .............................................................................. 25 2.3.1. CONDUCTORES ................................................................................................... 26
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 3de 49 2.3.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES ......................................................................................................................... 26 2.3.3.CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS .................................................... 28 2.3.4.CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS .............................................................................................................. 28 2.3.5.CONDUCTORES .................................................................................................... 28 2.3.6.CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN ........................................................................................................... 28 2.3.7.CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS ................... 30 2.3.8 CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS ............................................. 30 2.3.9.CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJA ..... 31 2.3.10. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS ................................. 32 2.4. PASO A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN ............................. 32 3. POSIBILIDAD DE SEPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ......................................... 34 4. POSIBILIDAD DE CONECTAR Y DESCONECTAR EN CARGA ................................. 35 5.PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN ..................................................................... 37 5.1.INSTALACIÓN .............................................................................................................. 37 5.2.ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA ................................................................... 38 5.3 PUNTOS DE PUESTA A TIERRA ............................................................................... 38 5.4.LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA.DERIVACIONES ............................................ 38 5.5. CONDUCTORES PROTECCIÓN ................................................................................ 39 6. EJECUCIÓN DE LA INSALACIÓN ................................................................................... 40 7.PRUEBAS Y ENSAYO ........................................................................................................ 41 7.1.VERIFICACIONESPREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO ................................... 41 7.2 INSPECCIONES ............................................................................................................ 41 7.3. PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................... 42 7.4. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS .............................................................................. 43 Defecto Muy Grave. .............................................................................................................. 43 Defecto Grave. ...................................................................................................................... 44 Defecto leve .......................................................................................................................... 45
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 10de 49 Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción. Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio). 1.7. BASES DE TOMA DE CORRIENTE Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras específica. En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, además se admitirán las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309. Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1 a, C2a o C3a de la Norma UNE 20315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1 b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b. Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1 a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC 10-1 a, así como las clavijas de las figuras ESB 10-5b Y C1 b, recogidas en la norma UNE 20315, solo podrán comercializarse e instalarse para reposición de las existentes.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 11de 49 1.8. CONEXIONES En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos 1.9. TUBOS 1.9.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LA INSTALACIÓN TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EN SUPERFICIE En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla CÓDIGO GRADO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 4 Fuerte RESISTENCIA AL IMPACTO. 3 Media TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 2 -5 QC TEMPERATURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 1 +60 QC RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2 Rígido/curvable PROPIEDADES ELÉCTRICAS. 1-2 Continuidad eléctrica/aislante. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS. 4 Contra objetos D 1 mm. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA. 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 15Q RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE TUBOS METÁLICOS y COMPUESTOS. 2 Protección interior y exterior media.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 12de 49 RESISTENCIA A LA TRACCiÓN. O No declarada. RESISTENCIA A LA PROPAGACiÓN DE LA LLAMA. 1 No propaaador. RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. O No declarada. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) Diámetro exterior de los tubos (mm) Numero de conductores 3 5 1,5 1 6 16 2,5 1 6 20 4 2 0 20 6 2 0 25 10 2 5 32 16 3 2 32 25 3 2 40 35 4 0 50 50 5 0 50 70 5 0 63 95 6 3 75 120 6 3 75 150 7 5 - 185 7 5 - 240 - - TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 13de 49 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles ysus características mínimas se describen en la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica ( paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra y en la tabla 4 para tubos empotrados embebidos en hormigón CARACTERÍSTICA CÓDIGO GRADO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 2 Ligera RESISTENCIA AL IMPACTO. 2 Ligera TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 2 -5 QC TEMPERATURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 1 +60 QC RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas PROPIEDADES ELÉCTRICAS. O No declaradas RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS. 4 Contra objetos D 1 mm. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA. 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 15Q RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE TUBOS METÁLICOS y COMPUESTOS. 2 Protección interior v exterior media. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. O No declarada. RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. 1 No propagador. RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. O No declarada. Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obra de fábrica ( paredes, techos y falsos techos) serán flexibles o curvables y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la tabla CARACTERÍSTICA CÓDIGO GRADO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 3 Media RESISTENCIA AL IMPACTO. 3 Media TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 2 -5 QC TEMPERATURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 2 +90 QC \'! RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 14de 49 PROPIEDADES ELÉCTRICAS. O No declaradas RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS. 5 Protegido contra el polvo. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA. 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE TUBOS METÁLICOS y COMPUESTOS. 2 Protección interior V exterior media. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. O No declarada. RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. 1 No propagador. RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. O No declarada. (1 )para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fabrica (paredes, techo y falsos techos) se acepta una temperatura máxima de instalación y servicio código 1; +60 QC. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 5 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) Diámetro exterior de los tubos (mm) Numero de conductores 3 5 1,5 1 6 20 2,5 2 0 20 4 2 0 25 6 2 5 25 10 2 5 32 16 3 2 40 25 4 0 50 35 4 0 50 50 5 0 63 70 6 3 63 95 6 3 75 120 7 -
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 15de 49 5 150 7 5 - 185 - - 240 - - Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores CANALIZACIONES AÉREAS O CON TUBOS AL AIRE En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la Tabla 6. Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2 CARACTERÍSTICA CÓDIGO GRADO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 4 Fuerte RESISTENCIA AL IMPACTO. 3 Media TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 2 -5 QC TEMPERATURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. 1 +60 QC RESISTENCIA AL CURVADO. 4 Flexible PROPIEDADES ELÉCTRICAS. 112 Continuidad/aislado RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS. 4 Contra objetos D 1 mm. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA. 2 Protegido contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 15Q RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE TUBOS METÁLICOS y COMPUESTOS. 2 Protección interior y exterior media. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. 2 Ligera RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. 1 No propagador.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 16de 49 RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. 2 Ligera Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 7 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) Diámetro exterior de los tubos (mm) Numero de conductores ≤6 1,5 16 20 2,5 20 20 4 20 25 6 25 25 10 25 32 16 32 40 Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores TUBOS EN CANALIZACIONES ENTERRADAS En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 Y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la tabla: CARACTERISTICA CÓDIGO GRADO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. NA 250N / 450 N / 750 N RESISTENCIA AL IMPACTO. NA Ligero / Normal/Normal TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. NA NA TEMPERATURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO. NA NA RESISTENCIA AL CURVADO. 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas PROPIEDADES ELÉCTRICAS. O No declaradas RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS. 4 Contra objetos D 1 mm.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 17de 49 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA. 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE TUBOS METÁLICOS y COMPUESTOS. 2 Protección interior y exterior media. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. O No declarada RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA. O No declarada RESISTENCIAS A LAS CARGAS SUSPENDIDAS. O No declarada Notas: NA: No aplicable. (') Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N Y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N Y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N Y grado Normal. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 9 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir: Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) Diámetro exterior de los tubos (mm) Numero de conductores <6 1,5 25 2,5 32 4 40 6 50 10 63 16 63 25 90 35 90 50 110 70 125 95 140 120 160 150 180 1.9.2. PRESCRIPCIONES GENERALES Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 18de 49 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 19de 49 constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 1 O metros. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias,procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes Métodos eficaces: Alejamiento suficiente de las fuentes de calor
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 26de 49 con cubierta Unipolares 0 + + + + + 0 + +: Admitido -: No admitido 0: No aplicable o no utilizado en la práctica (*): No se utilizarán en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida Situación de canalizaciones Situaciones Sistemas de instalación Sin fijación Fijación directa Tubos Canales y moldura Conductos de sección no circular Bandeja de escalera Sobre aisladores Con factor Huecos de la construcci ón Accesibles + + + + + + - 0 No accesibles + 0 + 0 + 0 - - Canal de obra + + + + + + - - Enterrado + 0 + - + 0 - - Empotrados en estructuras + + + + + 0 - - En montaje superficial - + + + + + + - Aéreo - - (*) + - + + + +: Admitido -: No admitido 0: No aplicable o no utilizado en la práctica (*): No se utilizarán en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida 2.3.1. CONDUCTORES Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V Y los tubos cumplirán lo establecido en la ITC-BT-21 2.3.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Estas instalaciones se realizarán de acuerdo a la norma UNE 20.460 5-52.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 27de 49 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. Los puntos de fijación de los cables estarán suficientemente próximos para evitar que esta distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera su empotramiento para respetar la separación mínima de 3 cm, se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.1 de la presente instrucción. Cuando el cruce se realice bajo molduras, se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.8 de la presente instrucción Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metálicas, no deberán utilizarse en locales que puedan presentar riesgo de corrosión para las cubiertas
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 28de 49 metálicas de estos cables, salvo que esta cubierta este protegida adecuadamente contra la corrosión. Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 2.3.3.CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1 kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21 2.3.4.CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5QC y 90QC respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etilenopropileno). 2.3.5.CONDUCTORES Los conductores aéreos no cubiertos en 2.2.2, cumplirán lo establecido en la ITC-BT- 06. 2.3.6.CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la construcción según UNE 20.460 -5-52. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 29de 49 Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire. En el caso de conductos continuos, éstos no podrán destinarse simultáneamente a otro fin (ventilación, etc.). La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio decurvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos,etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. Normalmente, como los cables solamente podrán fijarse en puntos bastante alejados entre sí, puede considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3 metros quede dentro de los límites admisibles. Se tendrá en cuenta al disponer de puntos de fijación que no debe quedar comprometida ésta, cuando se suelten los bornes de conexión especialmente en recorridos verticales y se trate de bornes que están en su parte superior. Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cumplirán las prescripciones establecidas para las instalaciones en locales húmedos e incluso mojados que pudieran afectarles
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 30de 49 2.3.7.CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21. En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como "canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas" según la norma UNE-EN 50.085 -1, se podrá: a) Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V. b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP 4X o clasificadas como "canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas", según la Norma UNE EN 50085-1, solo podrá utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V. 2.3.8 CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V Las molduras podrán ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astrágalos o rodapiés ranurados, siempre que cumplan las condiciones impuestas para las primeras. Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igualo inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de6mm
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 31de 49 Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes. Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo 2.3.9.CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJA Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 32de 49 2.3.10. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que discurren. Las canalizaciones prefabricadas para iluminación deberán ser conformes con las especificaciones de las normas de la serie UNE EN 60570. Las características de las canalizaciones de uso general deberán ser conformes con las especificaciones de la Norma UNE EN 60439-2 2.4. PASO A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones: En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso. Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades marcada mente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el paso exteriorinterior de los conductores se efectúe en sentido ascendente. En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más severas. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC-BT-21. Los
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 33de 49 extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos metálicos con aislamiento interior que éste último sobresalga ligeramente del mismo. También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables con aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a atravesar. Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas características de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalización de que se trate. Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás casos el paso se efectuará por medio de tubos. En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 34de 49 3. POSIBILIDAD DE SEPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones: a) Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación b) Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar excepto en el neutro de las redes TN-C, son: Los cortacircuitos fusibles Los seccionadores Los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente- Los bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito Los dispositivos de desconexión se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y cuando esta condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos aclaratorios. Los dispositivos deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que permitan la fácil identificación de la parte de la instalación que separan.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 35de 49 4. POSIBILIDAD DE CONECTAR Y DESCONECTAR EN CARGA Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra, en: a) Toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios. Podrán exceptuarse de esta prescripción los circuitos destinados a relojes, a rectificadores para instalaciones telefónicas cuya potencia nominal no exceda de 500 VA Y los circuitos de mando o control, siempre que su desconexión impida cumplir alguna función importante para la seguridad de la instalación. Estos circuitos podrán desconectarse mediante dispositivos independientes del general de la instalación. b) Cualquier receptor c) Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía d) Toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto. e) Todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de tubos luminosos de descarga en alta tensión f) Toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión. g) Las instalaciones a la intemperie h) Los circuitos con origen en cuadros de distribución i) Las instalaciones de acumuladores j) Los circuitos de salida de generadores Los dispositivos admitidos para la conexión y desconexión en carga son: Los interruptores manuales. Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e independiente del operador. Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A. Deberán ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes: Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o receptora.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 42de 49 a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW; b) Locales de Pública Concurrencia; c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase 1, excepto garajes de menos de 25 plazas; d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW; e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW; g) Quirófanos y salas de intervención; h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. Inspecciones periódicas. Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW. 7.3. PROCEDIMIENTOS 5.1. Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones. 5.2. Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 5.2.1 Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección; Asimismo, podrán servir de base a efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 43de 49 5.2.2 Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso: a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable. b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control deberá remitir el Certificado con la calificación negativa al Organo competente de la Comunidad Autónoma. 5.2.3 Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: a) Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable. b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se remitirá inmediatamente al Organo competente de la Comunidad Autónoma. 7.4. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos muy graves, defectos graves y defectos leves. Defecto Muy Grave. Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con: Contactos directos, en cualquier tipo de instalación; Locales de pública concurrencia; Locales con riesgo de incendio o explosión;
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 44de 49 Locales de características especiales; Instalaciones con fines especiales; Quirófanos y salas de intervención. Defecto Grave. Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serio al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Dentro de este grupo y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves: Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas; Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos; Falta de aislamiento de la instalación; Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación; Falta de continuidad de los conductores de protección; Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas. Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas; Sección insuficiente de los conductores de protección; Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser origen de averías o daños; Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados; Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas; Falta de identificación de los conductores "neutro" y "de protección";
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 45de 49 Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes. Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC -BT 04. Carencia del número de circuitos mínimos estipulados La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves Defecto leve Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 46de 49 8. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente: Tensión nominal de la instalación Tensión de ensayo en corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MΩ) Muy Baja Tensión de Seguridad (MTBTS) Muy Baja Tensión de protección (MBTP) 260 ≥0,25 Inferior o igual 600V, excepto caso anterior 600 ≥0,5 Superior a 600V 1000 ≥1,0 Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36 Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que corresponda Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 47de 49 anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas. La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posición "paro", asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica; los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la instalación que se verifica y a este punto se conectará el polo negativo del generador. Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones: Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su defecto 0,5 MO Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda. La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa después de haber desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida del aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 48de 49 Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante. Durante este ensayo los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión. Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas con garaje Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 49de 49 9.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo que se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación.
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas en bloque Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 1de 31 PRESUPUESTO Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas PROFESOR: MONTAÑÉS ESPINOSA, ANTONIO ALUMNO: FACI GREEN, PALOMA ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010
Instalación eléctrica en BT para conjunto de 37 viviendas en bloque Paloma Faci Green Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza Página 2de 31 ÍNDICE 1 PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 3 2 RESUMEN PRESUPUESTO .................................................................................................................. 31