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Abstract

El objetivo del presente proyecto es analizar la viabilidad de la implantación de una central fotovoltaica de una potencia de 100 kW, en un emplazamiento concreto. Se estudiará el mejor sistema de implantación teniendo en cuenta criterios tanto económicos como técnicos que puedan permitir la ejecución de las instalaciones, en el caso de que alguna de las posibles variantes que posteriormente se expondrá sea rentable. Escolano Marín, José Carlos; Montañés Espinosa, Antonio

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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO FIN DE CARRERA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: ELECTRICIDAD ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOR: José Carlos Escolano Marín DIRECTOR: Antonio Montañés Espinosa. CONVOCATORIA: Junio 2010               A mi hermana y a mi padre, que siempre han estado ahí para ayudarme en todo lo que han podido, y a mi madre que seguro que estaría muy orgullosa de su hijo. A mi cuñado, por todo el apoyo y la ayuda que me ha prestado sin esperar nada a cambio y que espero algún día devolver. A todos mis compañeros, con quien tantos buenos ratos he pasado y que siempre recordaré. Y a mi novia, que ha sabido estar ahí en los momentos difíciles, entendiéndome, motivándome dándome lo que toda persona necesita, amor, cariño y comprensión. A todos ellos, porque sin su ayuda no habría sido posible. Indice  Proyectofindecarrera   1.-MEMORIA DEL PROYECTO 1.1.-Objetivo del proyecto ....................................................................... 1 1.2.-Situación y emplazamiento .............................................................. 1 1.3.-Antecedentes .................................................................................... 1 1.4.-Consideraciones iniciales del estudio ............................................ 2 1.4.1.-Conexión a la red ......................................................................... 2 1.4.2.-Potencia de la central .................................................................. 3 1.4.3.-Configuraciones en estudio ......................................................... 4 1.4.4.-Metodologia de diseño ................................................................. 5 1.5.-Descripción y diseño de la instalación ........................................... 6 1.5.1.-Central generadora ...................................................................... 6 1.5.1.1.-Elementos principales de la instalación ................................ 6 1.5.1.2.-Composición generador fotovoltaico .................................... 7 1.5.1.3.-Estructura de montaje ........................................................ 10 1.5.1.3.1.-Sub-generador 1 ......................................................... 10 1.5.1.3.2.-Sub-generador 2 ......................................................... 16 1.5.1.4.-Estructura eléctrica ............................................................. 19 1.5.1.4.1.-Instalación de corriente continua ................................. 19 1.5.1.4.2.-Instalación de corriente alterna ................................... 28 1.5.1.5.-Red de tierras ..................................................................... 32 1.5.2.-Red subterránea de baja tensión ............................................... 33 1.5.2.1.-Descripción general ............................................................ 33 1.5.2.2.-Caracteristicas de la instalación ......................................... 33 1.6.-Red de media tensión ..................................................................... 34 1.6.1.-Centro de transformación prefabricado compacto ..................... 34 1.6.1.1.-Análisis previo .................................................................... 34 1.6.1.2.-Descripción general ............................................................ 35 Indice  Proyectofindecarrera   1.6.1.3.-Características del centro de transformación ..................... 36 1.6.1.3.1.-Características constructivas ....................................... 36 1.6.1.3.2.-Características eléctricas ............................................ 39 1.6.1.3.2.1.-Características de la red de alimentación ............ 39 1.6.1.3.2.2.-Aparamenta de media tensión ............................. 40 1.6.1.3.2.3.-Transformador ...................................................... 44 1.6.1.3.2.4.-Cuadro de baja tensión ........................................ 45 1.6.1.3.2.5.-Material vario de media y baja tensión ................. 47 1.6.1.3.2.6.-Puesta a tierra ...................................................... 47 1.6.1.3.2.6.1.-Puesta a tierra de protección ........................ 48 1.6.1.3.2.6.2.-Puesta a tierra de servicio ............................. 49 1.6.2.-Línea subterránea media tensión .............................................. 50 1.6.2.1.-Descripción general ........................................................ 50 1.6.2.2.-Elementos de la instalación ............................................ 50 1.6.3.-Línea aérea de media tensión ................................................... 52 1.6.3.1.-Descripción general de la instalación ................................. 52 1.6.3.2.-Elementos de la instalación ................................................ 52 1.6.3.2.1.-Conductor .................................................................... 52 1.6.3.2.2.-Apoyo .......................................................................... 53 1.6.3.2.3.-Elementos de aislamiento ........................................... 53 1.6.3.2.4.-Aparamenta ................................................................. 54 1.6.3.2.5.-Cimentación ................................................................ 58 1.6.3.2.6.-Toma de tierra ............................................................. 58 1.6.3.2.7.-Distancia de seguridad ................................................ 58 1.6.3.2.7.1.-Distancia entre conductores ................................. 60 1.6.3.2.7.2.-Distancia al terreno .............................................. 62 1.6.3.2.7.3.-Distancia de aislamiento ...................................... 62 Indice  Proyectofindecarrera   2.-ESTUDIO DE PRODUCCIÓN .................................................................. 64 2.1.-Datos de radiación .......................................................................... 64 2.2.-Calculo de Ratios de funcionamiento ........................................... 65 2.3.-Calculo de Performance ratio ........................................................ 69 2.4.-Producción de la instalación ......................................................... 72 3.-PRESUPUESTO 3.1.-Subgenerador 1 ............................................................................... 76 3.2.-Subgenerador 2 ............................................................................... 95 3.3.-Resumen de presupuesto ............................................................ 113 4.-ESTUDIO ECONÓMICO ........................................................................ 115 4.1.-Inversión y fuentes de financiación ............................................ 115 4.2.-Ingresos y costes .......................................................................... 119 4.2.1.-Costes...................................................................................... 119 4.2.1.1.-Costes directos ................................................................. 119 4.2.1.2.-Costes indirectos .............................................................. 120 4.2.2.-Ingresos ................................................................................... 120 4.2.3.-Cuadro de balances económicos ............................................. 121 4.3.-Evalución de la rentabilidad ......................................................... 126 4.4.-Analisis de sensibilidad ............................................................... 130 4.4.1.-Variación del tipo de interés ..................................................... 130 4.4.2.-Variación del IPC ..................................................................... 131 4.4.3.-Variación del rendimiento global de la instalación ................... 131 4.4.4.-Variación de la tasa de actualización ....................................... 132 4.5.-Resultados de análisis de rentabilidad ....................................... 132 5.-CONCLUSIONES .................................................................................. 134 6.-BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 136 6.1.-Disposiciones generales y normas aplicadas ............................ 136 Indice  Proyectofindecarrera   6.2.-Libros y manuales ........................................................................ 137 6.3.-Programas de cálculo ................................................................... 137 6.4.-Paginas de internet consultadas ................................................. 138 ANEXO I.-CÁLCULOS 1.-Introducción ......................................................................................... 139 2.-Dimensionado generador fotovoltaico ............................................... 139 2.1.-Rango de tensiones admisibles ...................................................... 139 2.2.-Nº máximo de módulos conectados en serie por rama ................... 139 2.3.-Nº mínimo de módulos conectados en serie por rama .................... 143 2.4.-Nº máximo de ramas conectadas en paralelo ................................. 145 2.5.-Elección de la configuración ........................................................... 147 2.6.-Estructura de montaje ..................................................................... 147 2.6.1.-Estructura de montaje Sub-generador 1 .................................. 147 2.6.1.1.-Dimensiones de la estructura ........................................... 147 2.6.1.2.-Orientación e inclinación óptima ....................................... 149 2.6.1.3.-Distancia mínima entre filas de módulos .......................... 151 2.6.1.4.-Cimentación de la estructura ............................................ 156 2.6.2.-Estructura de montaje Sub-generador 2 .................................. 160 2.6.2.1.-Dimensiones del seguidor ................................................ 160 2.6.2.2.-Separación entre seguidores ............................................ 162 2.6.2.3.-Cimentación de los seguidores ......................................... 164 2.7.-Cálculos en baja tensión ................................................................. 170 2.7.1.-Fórmulas generales ................................................................. 170 2.7.2.-Cableado de corriente continua ............................................... 171 2.7.3.-Cableado de corriente alterna .................................................. 179 2.7.4.-Elección de las protecciones de baja tensión .......................... 181 2.7.4.1.-Protección líneas de corriente continua ............................ 181 Indice  Proyectofindecarrera   2.7.4.2.-Protección línea de corriente alterna ................................ 183 2.7.5.-Red de tierras del sub-generador ............................................ 185 3.-Red subterránea de baja tensión ........................................................ 187 4.-Centro de transformación ................................................................... 188 4.1.-Características ................................................................................ 188 4.2.-Cálculos eléctricos .......................................................................... 189 4.2.1.-Intensidad de media tensión .................................................... 189 4.2.2.-Intensidad de baja tensión ....................................................... 190 4.2.3.-Cálculo de las intensidades de cortocircuito ............................ 190 4.2.4.-Dimensionado del embarrado .................................................. 192 4.2.5.-Comprobación de densidad de corriente ................................. 192 4.2.6.-Comprobación por solicitación electrodinámica ....................... 192 4.2.7.-Comprobación por solicitación térmica .................................... 192 4.2.8.-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos ....................... 193 4.2.9.-Dimensionado de la ventilación del transformador .................. 195 4.2.10.-Dimensionado del pozo apagafuegos .................................... 195 4.2.11.-Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra ...................... 195 4.2.11.1.-Investigación de las características del suelo ............. 195 4.2.11.2.-Determinación de las Cmax de puesta a tierra ........... 196 4.2.11.3.-Cálculo de la resistencia del sistema tierra ................ 197 4.2.11.4.-Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación ................................................................. 201 4.2.11.5.-Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación ................................................................. 202 4.2.11.6.-Cálculo de las tensiones aplicadas ............................ 202 4.2.11.7.-Tensiones transferibles al exterior .............................. 204 4.2.11.8.-Correción y ajuste del diseño inicial ........................... 205 5.-Línea subterránea de media tensión .................................................. 206 Indice  Proyectofindecarrera   5.1.-Características generales ............................................................... 206 5.2.-Cálculos eléctricos .......................................................................... 206 6.-Red aérea de media tensión ................................................................ 208 6.1.-Cálculos eléctricos .......................................................................... 208 6.2.-Cálculo mecánico de la línea aérea ................................................ 212 6.2.1.-Cálculo mecánico de conductores ........................................... 212 6.2.2.-Distancias de seguridad .......................................................... 214 6.2.3.-Cálculo mecánico de apoyos ................................................... 215 6.2.4.-Cálculo de la cimentación ........................................................ 215 ANEXO II.- ESQUEMAS Esquema 01.-Situación .......................................................................... 216 Esquema 02.-Emplazamiento ................................................................ 217 Esquema 03.-Disposición generador solar fotovoltaico ......................... 218 Esquema 04.-Disposición Sub-generador 1 ........................................... 219 Esquema 05.-Disposición Sub-generador 2 ........................................... 220 Esquema 06.- Conexión Sub-generador 1 ............................................. 221 Esquema 07.- Conexión Sub-generador 2 ............................................. 222 Esquema 08.-Conexión a red generador solar ...................................... 223 Esquema 09.-Conexionado módulos Sub-generador 1 ......................... 224 Esquema 10.- Conexionado módulos Sub-generador 2 ........................ 225 Esquema 11.-Cuadro de grupo Sub-generador 1 .................................. 226 Esquema 12.-Cuadro de grupo Sub-generador 2 .................................. 227 Esquema 13.-Cuadro general Sub-generadores lado DC ...................... 228 Esquema 14.-CGP-Medida y Protección ............................................... 229 Esquema 15.- Zanjas B.T. campo generador ........................................ 230 Esquema 16.-Zanja Red Subterránea de B.T. ....................................... 231 Esquema 17.-Centro de Transformación ............................................... 232 Memoria  Proyectofindecarrera ‐5‐  1.4.4.- METODOLOGÍA DE DISEÑO Para realizar el diseño, valoración y posterior análisis de las diferentes configuraciones, se ha optado por realizar el diseño de la configuración 2. El generador fotovoltaico de la configuración 2 estará formado por dos unidades o sub-generadores:  Sub-generador 1: estará formador por un sistema de captación mediante estructura fija que cederá la energía producida a un inversor de una potencia nominal de 50 kW.  Sub-generador 2: estará formado por un sistema de captación por seguidores a dos ejes que cederá la energía producida a un inversor de una potencia nominal de 50 kW. Seleccionando este método de diseño conseguimos tres objetivos: 1. Los resultados obtenidos en cada sub-generador son extensibles a las demás configuraciones en estudio, sin tener que realizar el diseño de forma independiente para cada configuración. Para obtener los resultados de las demás configuraciones bastará con considerar para cada caso el número y el tipo de sub-generadores por los que está formada y realizar los cálculos oportunos. 2. Mediante este sistema conseguimos diversificar la instalación y evitamos que ante la aparición de un problema en alguno de los sub-generadores deje de funcionar toda la central, manteniendo un 50% de la instalación funcionando y obteniendo beneficios de la venta de la generación. 3. Mediante este método, la parte de la instalación destinada a la evacuación de la energía generada, es decir, toda la parte posterior al inversor, será común, independientemente de la configuración en estudio. Memoria   Proyectofindecarrera ‐6‐  1.5.- DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 1.5.1.- CENTRAL GENERADORA 1.5.1.1.- ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN. A continuación, se describen los elementos principales de los que consta la instalación:  Panel Solar Para el estudio se ha seleccionado un panel solar de tipo monocristalino del fabricante español Brisban, modelo BS-190-S5 con las siguientes características:  72 Células Monocristalinas de 165 mm de Alta Eficiencia.  Eficiencia del módulo superior a 15,7%  Encapsulamiento con etil-viniloacetato modificado (EVA). Lámina posterior consta de varias capas, cada una con una función específica, adhesión, aislamiento eléctrico y aislamiento frente a las inclemencias meteorológicas.  Diodos de bypass para minimiza la pérdida de potencia en caso de sombreado.  Tensión máxima del sistema 1.000 Volt.  Conexión mediante conectores multicontact MC3.  Preparado para presión de viento de hasta 130 km/h.  5 años de garantía del producto.  12 anos de garantía de rendimiento del 90% de la potencia inicial.  25 años de garantía de rendimiento al 80% de la potencia inicial.  Certificado TÜV Rheinland y CE. Para otras características ver el anexo III. Memoria  Proyectofindecarrera ‐7‐   El Inversor El inversor que se ha seleccionado es un inversor de la marca SolarMax, modelo SolaMax 50C, de una potencia de 50 kW nominales y que posee las siguientes características:  Inversor senoidal PWM compacto  Eficiencia MPP sobre el 99 %  Relación precio/calidad altamente competitivo.  Peso ligero y diseño compacto.  Apropiado para instalaciones en lugares desprovistos de calefacción.  Garantía de hasta 20 años..  Certificación TÜV Rheinland y CE. Para otras características ver anexo III. 1.5.1.2.- COMPOSICIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO Según los cálculos realizados en el apartado (2) del anexo de cálculos, el generador fotovoltaico estará formado por un total de 640 paneles distribuidos en dos sub-generadores, es decir, 320 paneles por sub-generador. Cada subgenerador estará formador por 20 “strings” o ramales en paralelo, y cada uno de los ramales estará formado por 16 módulos conectados en serie. La agrupación de los ramales en cada sub-generador es la siguiente: Memoria  Proyectofindecarrera ‐8‐  Figura nº 1.1: Distribución sub-generador 1 Subgenerador1 CAMPOSOLARFIJO Grupo1 Ramal1 (16módulos) Ramal2 (16módulos) Ramal3 (16módulos) Ramal4 (16módulos) Grupo2 Ramal5 (16módulos) Ramal6 (16módulos) Ramal7 (16módulos) Ramal8 (16módulos) Grupo3 Ramal9 (16módulos) Ramal10 (16módulos) Ramal11 (16módulos) Ramal12 (16módulos) Grupo4 Ramal13 (16módulos) Ramal14 (16módulos) Ramal15 (16módulos) Ramal16 (16módulos) Grupo5 Ramal17 (16módulos) Ramal18 (16módulos) Ramal19 (16módulos) Ramal20 (16módulos) Memoria  Proyectofindecarrera ‐9‐  Figura nº 1.2: Distribución sub-generador 2 Subgenerador2 SEGUIDORESADOSEJES Seguidor1 Grupo6 Ramal1 (16módulos) Ramal2 (16módulos) Ramal3 (16módulos) Ramal4 (16módulos) Ramal5 (16módulos) Ramal6 (16módulos) Ramal7 (16módulos) Ramal8 (16módulos) Ramal9 (16módulos) Ramal10 (16módulos) Seguidor2 Grupo6 Ramal11 (16módulos) Ramal12 (16módulos) Ramal13 (16módulos) Ramal14 (16módulos) Ramal15 (16módulos) Ramal16 (16módulos) Ramal17 (16módulos) Ramal18 (16módulos) Ramal19 (16módulos) Ramal20 (16módulos) Memoria  Proyectofindecarrera ‐10‐  La disposición detallada de los sub-generadores se encuentra en los esquemas nº 6 y nº 7. 1.5.1.3.- ESTRUCTURA DE MONTAJE 1.5.1.3.1.- ESTRUCTURA DE MONTAJE SUB-GENERADOR 1 El sub-generador 1 está formado por 320 módulos distribuidos en 20 ramas, las cuales se fijan a 20 estructuras de montaje. Así pues, cada estructura está formada por 16 módulos, distribuidos en dos filas de 8 paneles cada una. Se ha dejado una distancia entre módulos de 2 cm para poder realizar la fijación a la estructura. Con esta separación se consigue mejorar la disipación de calor de los módulos y a su vez oponer menos resistencia al viento, evitando el efecto vela. Figura nº 1.3: Estructura soporte sub-generador 1 Memoria  Proyectofindecarrera ‐11‐  Elementos de la estructura: La estructura se ha diseñado mediante la utilización del sistema de montaje que la marca Hilti tiene para este tipo de instalaciones fotovoltaicas, concretamente el sistema de montaje MQ. El sistema MQ está basado en perfiles simples, perfiles dobles y accesorios de acero galvanizado que proporcionan una seguridad a la estructura lo suficiente para aguantar el peso de los paneles y las inclemencias meteorológicas, tanto nieve como viento. La estructura soporte ha sido calculada según la norma MV-103 para soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos. La estructura está formada por los siguientes elementos:  Perfil MQ Estos perfiles poseen una sección dentada en forma de C y un galvanizado sendzimir de aproximadamente 20 micras. También poseen marcas cada 5 cm para facilitar el corte y el montaje. Para diseñar la estructura se han utilizado dos tipos de perfil:  Perfil MQ 41 2m: Perfil simple de 2 metros de longitud.  Perfil MQ 41 D 3m: Perfil doble de 3 metros de longitud. Figura nº 1.4: Perfil simple MQ-41 2. Figura nº1.5: Perfil doble MQ-41 D 3m  Conector longitudinal: Este elemento se ha colocado para unir los perfiles MQ-41 2m y conseguir la longitud de estructura necesaria. Características:  Espesor: 4mm  Galvanizado: Fe/Zn 13 B según norma DIN 50961  Peso: 555 gr Memoria  Proyectofindecarrera ‐12‐  Figura nº 1.6: Conector longitudinal de carril  Apoyo de carril MQP-21-72: Este elemento se ha utilizado para fijar la parte posterior de la estructura a la zapata de hormigón. Características:  Espesor: 4mm  Galvanizado: Fe/Zn 13 B según norma DIN 50961.  Peso: 1.150 gr. Figura nº 1.7: Apoyo de carril MQP-21-72  Base giratoria MQP-G: Este elemento se ha utilizado para fija la parte frontal de la estructura a la zapata de hormigón y de soporte giratorio en la parte superior de la pata trasera. Características:  Espesor: 4mm  Galvanizado: Fe/Zn 13 B según norma DIN 50961.  Peso: 1.055 gr. Memoria  Proyectofindecarrera ‐13‐  Figura nº 1.8: Base giratoria MQP-G  Tornillo tuerca carril MQN M10 Mediante este elemento se ha unido todas las partes de la estructura. Características:  Tornillo: M10 material 8.8 según norma DIN/ISO898  Tuerca: QSTE 380 TM, SEW 92  Peso: DD11, DIN EN 10111 Figura nº 1.9: Tornillo tuerca carril MQN-M10  Pinza final MSP-MQ-EC. Este elemento se ha utilizado para fijar los módulos a la estructura en los extremos de la misma. Características:  Material pinza: Aluminio extruido  Tornillo, muelle: A2 (1.431).  Tuerca: Acero galvanizado.  Par de apriete: 15 Nm. Memoria  Proyectofindecarrera ‐14‐  Figura nº 1.10: Pinza final MSP-MQ-EC  Pinza intermedia MSP-MQ-MC. Este elemento se ha utilizado para la unión entre módulos contiguos a la estructura. Características:  Material pinza: Aluminio extruido  Tornillo, muelle: A2 (1.431).  Tuerca: Acero galvanizado.  Par de apriete: 15 Nm. Figura nº 1.11: Pinza intermedia MSP-MQ-MC  Anclaje estándar rosca externa. Este elemento se ha utilizado para fijar la estructura a la zapata de hormigón. Características:  Material pinza: Acero inoxidable. Memoria  Proyectofindecarrera ‐21‐  acomete todos los circuitos provenientes de los interruptores de continua, y un cuadro de protección que estará formado por los siguientes elementos:  1 Vigilante de aislamiento.  1 Buscador de seguidor de fallo.  Interruptor general de corriente continua. La conexión desde el embarrado y cuadro de protección general de subgenerador hasta el inversor se ha realizado mediante conductor RV-K 2 x 1 x 70 mm2 Cu. Protecciones y elementos de corriente continua. 1. Armarios y envolventes: En la instalación se pueden distinguir dos tipos cuadros o envolventes:  Cuadros de grupo: Es un armario metálico estanco, construido en una sola pieza, pintado exteriormente y interiormente con resina de poliester-exposi color gris, RAL 7032. Posee una junta de poliuretano espumada en las puertas que garantiza la estanqueidad durante años. Este cuadro tiene una protección IP 66, que lo hace estar protegido totalmente ante el polvo y ante lanzamientos de agua similares a los golpes de mar. Dispone una amplia gama de montaje que facilita la configuración del cuadro para el montaje de cualquier tipo de aparamenta modular. El sub-generador 1 está formado por:  Cinco armarios del fabricante Himel, modelo CRN-65/200 para albergar todos los dispositivos de seccionamiento y protección de los ramales.  Cinco armarios modelo CR-35200 BO para realizar el embarrado de continua del cuadro de grupo. Estos últimos se colocan justo debajo del cuadro de protección mediante un marco de yuxtaposición, obteniendo una conexión totalmente estanca. El armario dispone de una puerta fijada mediante tornillos. En el sub-generador 2 está formado por. Memoria  Proyectofindecarrera ‐22‐   Dos armarios del fabricante Himel, modelo CRN-106/250 para albergar todos los dispositivos de seccionamiento y protección de los ramales.  Dos armarios modelo CR-35200 BO para realizar el embarrado de continua del cuadro de grupo. La disposición es exactamente igual que para el caso del sub-generador 1. Se ha previsto esta separación entre elementos de protección y embarrado para evitar posibles contactos accidentales al manipular los elementos de seccionamiento y protección en el cuadro superior. Figura nº 1.17: Cuadros CRN y CR sub-generador  Cuadro General: Son cajas modulares aislantes compuestas por fondos prefabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapas construidas en policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio. El Cuadro General está formado por:  Una caja independiente modelo PLS2754 del fabricante Himel, utilizada como embarrado general de entrada (Dimensiones según esquema nº 13). Memoria  Proyectofindecarrera ‐23‐   Una caja modelo PLS3672A del fabricante Himel, utilizada para albergar los dispositivos de protección y seccionamiento general de cada sub-generador. La unión entre las dos cajas, se realiza mediante un marcho de yuxtaposición. Figura nº 1.18: Cajas PLS Cuadro General 2. Interruptor-Seccionador. Es un interruptor - seccionador multipolar con mando manual. Permiten abrir o cerrar en carga con seguridad los circuitos fotovoltaicos.. Se ha seleccionado el modelo A-5102PVO, del fabricante Gabe. Este modelo está preparado para funcionar con tensiones de hasta 900 Vdc y intensidades de hasta 25 A. Estos interruptores se han previsto para su instalación en cada uno de los ramales del sub-generador. El objetivo que persiguen, es poder realizar el seccionamiento de los ramales de forma independiente para labores de mantenimiento. Memoria  Proyectofindecarrera ‐24‐  Figura nº 1.19: Interruptor-Seccionador ramal 3. Bases portafusibles y fusibles: Para la protección de los ramales, tanto de los terminales positivos como negativos, según el anexo de cálculos, se ha previsto la instalación de fusibles cilíndricos de protección tipo gR, de intensidad nominal 10 A, y poder de corte 30 kA, calibre 10x38, preparados para trabajar a tensiones de hasta 900 V. Par su instalación se ha seleccionado una bases portafusibles unipolares PMF 1000VDC, de una intensidad nominal de 32 A y una tensión máxima de funcionamiento de 1.000 V. Figura nº 1.20: Base portafusibles y fusible protección ramal 4. Protector de sobretensiones tipo II. Para la protección de la instalación ante sobretensiones de tipo atmosférico, se ha previsto en la instalación, según el anexo de cálculos, de un protector Memoria  Proyectofindecarrera ‐25‐  de sobretensión tipo II, de fabricante ABB, modelo OVR PV 40 1.000(s) P(TS). Se ha previsto su instalación en cada uno de los cuadros de grupo, tanto del sub-generador 1 como del sub-generador 2. Figura nº 1.21: Protector de sobretensiones tipo II 5. Interruptor de continua en estado sólido. El INFAC es un interruptor de corriente continua de estado sólido que permite o no la transferencia de energía de la entrada a la salida. La entrada es la tensión continua procedente de los paneles fotovoltaicos y la salida la tensión que va al inversor. Dispone de dos entradas de control:  Una, que activa la transferencia de potencia entrada a salida (estado ‘on’).  La otra interrumpe la transferencia de energía y cortocircuita las bornas de entrada de potencia (estado ‘cortocircuito’). El dispositivo se comporta como un biestable con los dos estados descritos, conmutando a uno u otro al recibir un pulso a través de las entradas de control correspondientes. Se ha previsto un interruptor en cada una de los circuitos que llegan a la caseta de control. El modelo seleccionado según anexo cálculos es un INFAC/800/M/T, con capacidad de corte de hasta 80 A y con dispositivo de conexión a tierra. Memoria  Proyectofindecarrera ‐26‐  Figura nº 1.22: Interruptor de continua INFAC. 6. Vigilante de aislamiento. El equipo FAC3/I detecta la falta de aislamiento a tierra en las instalaciones de energía fotovoltaica, dando una orden de salida instantánea al Interruptor INFAC para cortocircuitar la tensión de salida de los paneles, asegurando de esta manera que la instalación quede sin tensión. El rearme automático restablece la situación normal si el defecto de aislamiento ha desaparecido, dando una orden de desconexión del cortocircuito al Interruptor INFAC. El vigilante de aislamiento seleccionado es del fabricante Proat, concretamente el modelo INFAC3/900/I, (según anexo de cálculos). Se ha previsto la instalación dos vigilantes de aislamiento, uno por cada sub-generador. Figura nº 1.23: Vigilante de aislamiento INFAC3. 7. Buscador de seguidor en fallo El Buscador de Seguidor en Fallo BSF, se utiliza en instalaciones fotovoltaicas con múltiples seguidores o strings, para determinar junto con los interruptores Memoria  Proyectofindecarrera ‐27‐  de continua INFAC, cual es el seguidor que presenta fallo de aislamiento, una vez que este es detectado por el Vigilante de Aislamiento de la instalación. Cuando el Vigilante de Aislamiento FAC3 detecta fallo de aislamiento, indica al BSF (Buscador Seguidor en Fallo) que active el cortocircuito de todos los Interruptores de continua (INFAC). Una vez realizado esta acción, el BSF inicia el ciclo de búsqueda del ramal que tiene el fallo de aislamiento: Al cabo de pocos segundos, procede a quitar el cortocircuito del primer ramal y verificar si reaparece el fallo de aislamiento. Si no surge el fallo, lo deja funcionando y si se presenta lo vuelve a cortocircuitar. Realiza el mismo proceso con el siguiente ramal hasta que haya realizado la prueba con todos los ramales. Al final del ciclo quedarán cortocircuitados los ramales que tuvieran fallo de aislamiento. Cuando el Vigilante de Aislamiento FAC3 ordena un reenganche, el BSF quita el cortocircuito de los seguidores que lo tuvieren. Se ha previsto la instalación de dos buscadores de seguidor en fallo modelo BSF-5/RT, con capacidad de controlar un máximo de 5 interruptores de continua. Uno para en cada sub-generador. Figura nº 1.24: Buscador de seguidor en fallo BSF-5/RT. 8. Interruptor General de corriente continua. Interruptor automático tetrapolar en caja moldeada, para fijación en carril, de una intensidad nominal de 160 A, y un poder de corte de 40 kA (con tres polos en serie), indicado para aplicaciones en corriente continua con tensiones de hasta 1.000V. Se ha seleccionado un interruptor modelo Isomax S3 (según anexo de cálculos) del fabricante ABB. Se ha previsto un interruptor a la entrada de cada inversor. Memoria  Proyectofindecarrera ‐28‐  Figura nº 1.25: Interruptor de continua Isomax S3. Según las indicaciones de fabricante, la conexión en continua se realizaría de la siguiente manera: Figura nº 1.26: Conexión de interruptor Isomax S3. 1.5.1.4.2.- INSTALACIONES EN CORRIENTE ALTERNA. Descripción de la instalación: El tramo de corriente alterna de la instalación en estudio, abarca desde la salida de los inversores de cada uno de los sub-generadores hasta la Caja General de Protección. Memoria  Proyectofindecarrera ‐29‐  Cabe mencionar, que la parte de corriente alterna de la instalación es común a los dos sub-generadores en estudio. La conexión entre las salidas de los inversores y la Caja General de Protección, se realiza con el mismo tipo de conductores descritos en el apartado de corriente continua, conductores RV-K 0,6/1KV de las secciones indicadas en el anexo de cálculos. Todos los conductores de salida de los inversores, se agrupan en un embarrado de corriente alterna. El tramo desde el embarrado hasta el Interruptor Magnetotérmico General de la central y desde éste hasta la Caja General de Protección, se realiza mediante un solo conductor de sección según el anexo de cálculos. El interruptor general de la instalación junto con la caja general de protección se encuentran instalados en un nicho de obra civil, situado en la parte exterior de la caseta de control que da al un vial público, de esta manera se garantiza la total accesibilidad de los elementos a la compañía distribuidora. El nicho en cuestión está protegido mediante una puerta metálica, con grado de protección IK 10, según normativa de la empresa distribuidora. El Interruptor General, en cumplimiento de la normativa, se ha previsto dentro de una envolvente precintable. Para la medida de la energía generada por la central se ha previsto, según la normativa de la compañía distribuidora, un conjunto individual trifásico de medida indirecta, formado un por contador trifásico bidireccional, tres transformadores de intensidad para la medida indirecta y una regleta de verificación. (Véase esquema nº 14) Protecciones y elementos de corriente alterna. 1. Embarrado de corriente alterna: Está formado por una caja de distribución estanca con tapa transparente, embarrado de pletinas de cobres y soportes aislantes. Memoria  Proyectofindecarrera ‐30‐  Figura nº 1.27: Caja repartidora – Embarrado corriente alterna. 2. Interruptor Magnetotérmico General con relé diferencial. Interruptor magnetotérmico tetrapolar Tmax T3, con una intensidad nominal de 250 A, regulables y un poder de corte de 25 kA.. Está provisto de un relé para protección de generadores TMG con umbral térmico regulable (I1 = 0,7...1 x In), umbral magnético fijo (I3 = 3 x In). La protección diferencial se realiza mediante un relé diferencia RC221 en forma de L, acoplado al interruptor Tmax T3. Posee un umbral de actuación regulable de 0,03-0,01-0,3 A. Figura nº 1.28: Interruptor magnetotérmico general y relé diferencia corriente alterna. 3. Contador Bidireccional Contador bidireccional Actaris SL 7000 con las siguientes características:  Medida de la energía activa (bidireccional), reactiva (cuatro cuadrantes) y aparente, en valores agregados y fase por fase.  Dispone de 4 entradas de impulsos, que permiten una gestión adicional de la medida. Memoria  Proyectofindecarrera ‐37‐  interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. En la parte frontal dispone de dos orificios de salida de cables de 150 mm. de diámetro para los cables de MT y de cinco agujeros para los cables de BT, pudiendo disponer además en cada lateral de otro orificio de 150 mm. de diámetro. La apertura de los mismos se realizará en obra utilizando los que sean necesarios para cada aplicación.  Ventilación La ventilación natural optimizada dispuesta en miniBLOK reduce el calentamiento del transformador, permitiendo obtener del mismo el máximo aprovechamiento y unas condiciones de operación óptimas. La ventilación del transformador está formado por 2 rejillas laterales y 1 rejilla perimetral en la parte superior, facilitando una perfecta ventilación del interior del Centro de Transformación. Las rejillas laterales están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación.  Accesos La puerta de acceso es un conjunto de dos hojas con un sistema que permite su fijación a 90º y a 180º de tal forma que para maniobrar el cuadro de BT basta con abrir la puerta derecha. Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la inferior.  Acabado El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura , de color blanco-crema en la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación, siendo de textura rugosa en las paredes. Memoria  Proyectofindecarrera ‐38‐  Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.  Calidad El montaje de miniBLOK se realiza íntegramente en fábrica asegurando así la calidad del montaje y ha sido acreditado con el Certificado de Calidad AENOR de acuerdo a ISO 9000.  Alumbrado El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.  Puesta a tierra Para el correcto conexionado de la tierra de herrajes dispone de una pletina de Cu accesible frontalmente, a esta pletina confluyen las tierras de las celdas, transformador, cuadro de BT y herrajes. Tiene también un orificio de 14 mm de diámetro para la toma de tierra exterior. La unión de la tierra de neutro exterior se efectúa directamente a la barra de neutro del cuadro de BT.  Cimentación Los Centros de Transformación miniBLOK se transportan totalmente montados. Para su ubicación es necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adaptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm. de espesor. Se recomienda una acera de un metro de anchura a lo largo del frente de maniobra para la zona desde la que el operario realiza las operaciones con las celdas de MT y el cuadro de BT. Memoria  Proyectofindecarrera ‐39‐  Figura nº 1.32: Dimensiones Centro de Transformación miniBLOK.  Características Detalladas Tabla nº1.3: Características constructivas Centro de Transformación miniBLOK-24. 1.6.1.3.2- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 1.6.1.3.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN La red a la cual cede la energía el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 15 kV (17,5 kV) y una frecuencia de 50 Hz. La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía eléctrica, es de 519,6 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 20 kA eficaces. CARACTERÍSTICAS NºTRANSFORMADORES:1 PUERTASDEACCESOPEATÓN:1 DIMENSIONESEXTERIORES: LONGITUD:2.100mm FONDO:2.100mm ALTURA:2.240mm ALTURAVISTA:1.540mm PESO:7.500mm DIMENSIONESDEEXCAVACIÓN LOGITUD:4.300mm FONDO:4.300mm PROFUNDIDAD:800mm Memoria  Proyectofindecarrera ‐40‐  1.6.1.3.2.2.-CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  Celdas CGMCOSMOS-2LP El sistema CGMcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema CGMcosmos modular, extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). Incorpora tres funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado.  Figura nº 1.33: Celda CGMCOSMOS-2LP.  Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para las detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la Memoria  Proyectofindecarrera ‐41‐  palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.  Base y frente La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger mecánicamente la acometida de los cables de MT. La tapa que los protege es independiente para cada una de las tres funciones. El frente presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de la aparamenta a la altura idónea para su operación. La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. La tapa frontal es común para las tres posiciones funcionales de la celda. Memoria  Proyectofindecarrera ‐42‐   Cuba La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar. El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante toda su vida útil, sin necesidad de reposición de gas. Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la celda CGMcosmos y en su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra, tubos portafusibles).  Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra Los interruptores disponibles en el sistema CGMcosmos compacto tienen tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).  Mando Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o motorizada.  Fusibles (Celda CGMcosmos-P) En las celdas CGMcosmos-P, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se Memoria  Proyectofindecarrera ‐43‐  eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. Se han seleccionado unos fusibles de la marca SIBA, aptos para una tensión de utilización de 10/24 kV, de una intensidad nominal de 20 A y un poder de corte de 50kA, superior a la intensidad de cortocircuito en el lado de media tensión (20 kA). Figura nº 1.34: Fusibles de protección Transformador.  Conexión de cables La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.  Enclavamientos La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que:  No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado.  No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. Memoria  Proyectofindecarrera ‐44‐   Características eléctricas Tabla nº1.4: Características eléctricas celdas CGMCOSMOS-2LP. 1.6.1.3.2.3.-TRANSFORMADOR. Transformador trifásico reductor de tensión de la marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). Memoria  Proyectofindecarrera ‐45‐  CARACTERÍSTICASELÉCTRICAS PotenciaenkVA  250 TensiónAsignadaPrimario 24kV SecundarioenVacío 420entrefasesyvacío RegulaciónsinTensión  ±2,5±7,5±10% GrupodeConexión  Dyn11 PérdidasenVacío(W)  650 PérdidasenCarga(W)  3250 ImpedanciadeCortocircuito%a75ºC  4 IntensidadenVacíoal100%deVn  2 NiveldePotenciaAcústica  62 CaídadeTensiónaPlenaCarga(%)Cosℓ=1  1,4 Cosℓ=0,8  3,3 Rendimiento(%) Carga100% Cosℓ=198,5 Cosℓ=0,898,1 Carga75% Cosℓ=198,7 Cosℓ=0,898,4 Tabla nº1.5:Características Transformador COTRADIS-250 KVA..  1.6.1.3.2.4.- CUADRO DE BAJA TENSIÓN El Cuadro de Baja Tensión CBTO-C, es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. La estructura del cuadro CBTO-C de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor aislante, en el que se distinguen las siguientes zonas: 1. Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares: En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior. CBTO incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras. 2. Zona de salidas Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección se Memoria  Proyectofindecarrera ‐46‐  encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas (BTVC) pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga. Características eléctricas:  Tensión asignada de empleo: ............................................. 440 V  Tensión asignada de aislamiento: ....................................... 500 V  Intensidad asignada en los embarrados: .......................... 1.600 A  Frecuencia asignada: ......................................................... 50 Hz  Nivel de aislamiento:  Frecuencia industrial (1 min):  a tierra y entre fases: ...................................... 10 Kv  entre fases: .................................................... 2,5 kV  Intensidad Asignada de Corta duración 1 s: .............. 24 kA  Intensidad Asignada de Cresta: .............................. 50,5 kA Características constructivas:  Anchura: ....................................................................... 1000 mm  Altura: ........................................................................... 1360 mm  Fondo: .......................................................................... 350 mm Según las normas particulares de la empresa distribuidora ERZ-Endesa, los fusibles de protección serán del tipo “gG” y con una poder de corte mínimo de 50 kA. Par proteger la línea se ha instalado un fusible tipo gL / gG 500 V, tipo NH2 de la maca dfElectric, de una intensidad nominal de 315 A y un poder de corte de 120kA. De esta manera cumplimos la siguiente norma:   160,38 390,  315 Memoria  Proyectofindecarrera ‐53‐   Reactancia kilométrica: .......................................... 0,394 ohm/Km  Intensidad admisible: .......................................................... 196 A 1.6.3.2.2.- APOYO La ejecución de la línea se realiza mediante un vano destensado, y considerando una flecha máxima del conductor de 1m, se ha seleccionado un apoyo metálico de celosía según Recomendación UNESA 6704A, de 12 m de altura con 2.000 daN de esfuerzo en punta, con cruceta horizontal (H3), el cual, soporta con creces los posibles esfuerzos horizontales, longitudinales, verticales y de torsión al que sería sometido. La fijación del apoyo al terreno, se realiza mediante una cimentación constituida por un dado de hormigón en masa, de una dosificación de 200 kg/m3 y una resistencia mecánica de 125 kg/m². Las dimensiones serán aquellas que marca la Recomendación UNESA correspondiente, Normas de ENDESA o los facilitados por el fabricante. El apoyo está protegido mediante la instalación de unas placas de protección antiescalo. 1.6.3.2.3- ELEMENTOS DE AISLAMIENTO El aislamiento estará constituido por cadenas de aisladores del tipo caperuza y vástago formado por los siguientes elementos:  1 Grillete GN16  1 Anilla bola tipo AB16  1 Rotula larga tipo R16P  1 Grapa de amarre GA  4 Aisladores para cadenas de amarre del tipo U 70 BS (CEI-305) en vidrio templado, de las siguientes características:  Tipo .................................................................................. U 70 BS  Paso ................................................................................ 127 mm  Dimensión acoplamiento ........................................................... 16  Línea de fuga por unidad .................................................. 320 mm  Carga de rotura mínima ....................................................... 70 kN Memoria  Proyectofindecarrera ‐54‐   Tensión a frecuencia industrial  de 1 min. en seco ......................................... 205 kV  de 1 min. bajo lluvia .............................. 135 > 50 kV  Tensión al impulso de choque en seco ..................... 320 > 125 kV Figura nº 1.37:Elementos de las cadenas de aisladores . Figura nº1. 38:Esquema de conexión cadena de aisladores . 1.6.3.2.4- APARAMENTA En el apoyo Nº 1 de conversión aereo-subterránea, se ha previsto un seccionamiento “XS” y unas autoválvulas como elementos para maniobra y protección en Media Tensión. Memoria  Proyectofindecarrera ‐55‐  1. Seccionador-Cortacircuitos de expulsión Tipo “XS” Según el R.L.A.T., para líneas de 3ª categoría, los seccionadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Para líneas de tensión nominal igual o inferior a 30 kV, se podrán utilizar seccionadores unipolares. 2. Sus contactos estarán dimensionados para una intensidad mínima de paso de 200 A. 3. Los seccionadores de intemperie estarán situados a una altura mínima de 5 m. Según estas condiciones, se ha seleccionado un seccionador cerámico de simple expulsión del fabricante Inael, modelo A-1200 con las siguientes características:  Tipo .............................................................................. A-1200  Tensión de de aislamiento ............................................... 24 kV  Intensidad nominal de la base ........................................ 200 A  Poder de corte Simétrico ................................................... 8 kA  Poder de corte asimétrico ................................................ 12 kA  Tensión soportada a frecuencia industrial(1 min):  A masa: ................................................................ 50 kV  Seccionamiento .................................................... 60 kV  Tensión al impulso de choque (1,2/50 μs):  A masa: .............................................................. 125 kV  Seccionamiento .................................................. 145 kV Figura nº 1.39: Seccionador-Coracircuitos de expulsión tipo XS . Memoria  Proyectofindecarrera ‐56‐  La base porta-fusibles seleccionada posee las siguientes características: Tensión de de aislamiento .................................................... 24 kV Intensidad máxima continua ................................................ 100 A Figura nº 1.40: Base portafusibles seccionador-cortacircuitos de expulsión tipo XS . A la hora de seleccionar el fusible, hay que tener en cuenta la intensidad que va circular por la línea, que en este caso es de 9,62 A, luego la intensidad nominal del cartucho fusible tendrá que estar comprendida entre 1,6 y 2,5 veces la intensidad nominal que circula por la línea, luego se ha optado por un fusible de la marca Inael, modelo EK-016 de una intensidad nominal de 16 A. Figura nº 1.41:Fusible de protección seccionador-cortacircuitos de expulsión tipo XS . 2. Pararrayos autoválvulas (INZ-24-10) Los pararrayos tipo "INZ" están diseñados para sistemas de distribución. Se trata de un aparato sin explosores que incorpora varistores de óxidos metálicos altamente no lineales. La envolvente de porcelana reduce longitud global sin sacrificar línea de fuga.  Tensión nominal: 24 kV Memoria  Proyectofindecarrera ‐57‐   Intensidad nominal: 10 kA Figura nº 1.42:Pararrayo-Autoválvula INZ-24-10 . 3. Terminales conversión aereo-subterránea Terminales poliméricos para exterior contractil en frío (12/20kV) formados por: 1. Contacto metálico de Al Cu. 2. Cuerpo aislante de goma de silicona. 3. Repartidor lineal de tensión integrado. 4. Toma de tierra. La elección de los terminales se realiza en función del nivel de aislamiento requerido, que en nuestro caso es de 12/20 kV. Se ha seleccionado un terminal de la marca Prysmian, modelo PCT-25- J2, para tensión de aislamiento 12/20kV y una sección de 150 mm2 (sección de la línea subterránea instalada), de una longitud de 368 mm y una línea de fuga de 578mm. Figura nº 1.43: Terminal para conversión aéreo-subterránea . Memoria  Proyectofindecarrera ‐58‐  1.6.3.2.5.- CIMENTACIÓN Las cimentaciones del apoyo será de hormigón en masa, de una resistencia mecánica de 125 Kg/cm², del tipo monobloque. El bloque de cimentación sobresale del terreno, como 20 cm, formando zócalo, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones. Las dimensiones son las indicadas en el anexo de cálculos. 1.6.3.2.6- TOMA DE TIERRA Para el diseño de la toma de tierra del apoyo se ha optado por un anillo alrededor del apoyo, de forma que cada punto del mismo quede distanciado 1 m como mínimo de las aristas del macizo de cimentación. El conductor de toma de tierra se ha depositado en una zanja a 0,8 m de profundidad y fijado mediante la colocación de cuatro picas de tierra de 2 m de longitud. El conductor de puesta a tierra es de 50 mm2 de sección. Mediante este sistema se garantiza que la resistencia de puesta a tierra del apoyo no será superior a 20 Ω. A esta línea de tierra se conectarán todas las partes metálicas del apoyo, además de los sistemas de protección (autoválvulas). La conducción del conductor de tierra desde la base hasta la profundidad a la que se ha fijado el conductor se ha realizado mediante tubería PVC de Ø 32mm. 1.6.3.2.7.- DISTANCIA DE SEGURIDAD Para el diseño tanto del apoyo, como de la cadena de aisladores se ha consideran tres tipos de distancias eléctricas: Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna cuando se consideran distancias del conductor a la estructura de la torre, o externas, cuando se consideran distancias del conductor a un obstáculo. Memoria  Proyectofindecarrera ‐59‐  Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Dpp es una distancia interna. asom: Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra. Se aplicarán las siguientes consideraciones para determinar las distancias internas y externas: a. La distancia eléctrica, Del, previene descargas eléctricas entre partes en tensión y objetos a potencial tierra, en condiciones de explotación normal de la red. Las condiciones normales incluyen operaciones de enganche, aparición de rayos y sobretensiones resultantes de faltas en la red. b. La distancia eléctrica Dpp, previene las descargas eléctricas entre fases durante maniobras y sobretensiones de rayo. c. Es necesario añadir a la distancia externa Del, una distancia de aislamiento adicional Dadd, para que en las distancias mínimas de seguridad a suelo, a zonas eléctricas, a zonas de arbolado, etc, se asegure que las personas o objetos no se acerquen a una distancia menor Del de la línea eléctrica. d. La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe de ser siempre mayor que la descarga a través de cualquier objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores muy largas, el riesgo de descarga debe de ser mayor sobre las distancia interna asom, que a objetos externo o personas. Por este motivo, la distancia externa de seguridad (Dadd+ Del) deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Los valores indicados Del, y Dpp, en función de la tensión más elevada de la línea Us, serán los indicados en la siguiente tabla: Memoria  Proyectofindecarrera ‐60‐  Tabla nº1.6: Distancias de aislamiento mínimas en líneas aéreas de media tensión. En nuestra línea de 15 kV, de 17,5kV de tensión más elevada de la red, le corresponden unos valores de Del=0,16 m y Dpp=0,20 m. 1.6.3.2.7.1.- DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES La distancia entre los conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase se determina por la fórmula siguiente: ·√´· Donde:  D: Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en metros.  K= Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se tomará de la siguiente tabla.  K´: Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea K´=0,85 para líneas de categoría especial y K´=0,75 para el resto de líneas.  F: Flecha máxima en metros. Memoria  Proyectofindecarrera ‐61‐   L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados al apoya por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0.  D pp: Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Los valores de las tangentes del ángulo de oscilación de los conductores vienen dados, para cada caso de carga, por el cociente de las sobrecarga del viento dividida por el peso propio más la sobrecarga de hielo si procede según la zona, por metro lineal de conductor, estando la primera determinada para una velocidad de viento de 120 km/h. En función de estos y de la tensión nominal de la línea se establecen unos coeficientes K que se dan en la siguiente tabla: Tabla nº1.7: Valores de factor K en función del ángulo de oscilación y la tensión nominal de la línea aérea. Según los resultados obtenidos en el anexo de cálculos, la distancia mínima entre conductores es de 0,8 m. Con la cruceta seleccionada para el apoyo, la distancia entre los conductores es de 1,75 m > 0,8 m. Figura nº 1.44: Separación de conductores en cruceta H-3 Memoria  Proyectofindecarrera ‐62‐  1.6.3.2.7.2.- DISTANCIAS AL TERRENO La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de:   5,3 Con un mínimo de 6 metros. No obstante, en lugares de dificil acceso las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro. Cuando las líneas atraviesen explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas la altura mínima será de 7 metros, con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de maquinaria agrícola, caminoes y otros vehiculos. 1.6.3.2.7.3.- DISTANCIA DE AISLAMIENTO. Para el dimensionamiento de la cadena de aisladores, se ha tenido en cuenta la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido (Del), que para una línea de 17,5 kV de tensión más elevada, según el R.L.A.T es de 0,16 m, aunque la mínima distancia se considera 0,20 m. Otra de las separaciones que se ha tenido en cuenta a la hora del diseño de la cadena de aisladores, es la que debe de cumplir la línea para la protección de la avifauna. Esta separación viene marcada por el RD 34/2005, del 28 de febrero, por el cual, se deben de utilizarár cadenas de aisladores que aseguren una distancia mayor de 0,7m desde la zona de posada al punto más próximo en tensión. Mediante la instalación de 4 aisladores U 70 BS, se consigue una distancia de 0,74 m, que es mayor a la exigida. Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐68‐  Por eso, tanto el rendimiento del inversor como en consecuencia el de la instalación, se ven afectados por la temperatura ambiente. Para nuestro estudio, se ha considerado la eficiencia máxima del inversor seleccionado, que es del 96%.  Ltem: Factor de rendimiento por pérdidas por temperatura en módulos. Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos entre la real y los 25ºC de las condiciones estándar de medida, del tipo de célula, del encapsulado y del viento. En las curvas de variación con la temperatura de las magnitudes características del panel suministradas por el proveedor se puede comprobar cómo la potencia del panel disminuye un 0,4% por cada grado de aumento de la temperatura de la célula por encima de los 25ºC. El factor de rendimiento por pérdidas por temperatura se obtiene a partir del coeficiente de temperatura de potencia del panel, facilitado por el fabricante en la tabla de características (-0,40 %/ºC); este coeficiente permite calcular la pérdida de rendimiento en función de la temperatura de la célula. Este factor varía a lo largo del año según la temperatura atmosférica de la zona en la que se lleva cabo la instalación, como es lógico, el rendimiento por pérdidas de temperatura es menor durante los meses de verano que durante los de invierno. Este factor se ha calculado mediante la siguiente expresión: 󰇛 25º󰇜 Donde: g: Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ºC. Tc: Temperatura de las células solares, en ºC. Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐69‐  La temperatura de las células solares se ha calculado mediante la siguiente expresión:   󰇛20󰇜·/800 Donde: Tc: Temperatura de las células solares, en ºC. TONC: Temperatura de operación nominal del módulo. E: Irradiancia Solar, en W/m2.  Ldis: Factor de rendimiento por pérdidas por reflectancia angular espectral. Las pérdidas por reflectancia angular y espectral se dan sobre el vidrio y la superficie de los módulos, pueden despreciarse al mediodía solar (± 2 h). Las pérdidas anuales son mayores en células con capas antirreflexivas que en células texturizadas, también son mayores en invierno que en verano, y en localidades con mayor altitud. Para nuestro estudio, se ha tomado un valor de pérdidas por reflectancia del 3%.  Ptol: Factor de pérdidas por tolerancia de la potencia del panel. En los paneles fotovoltaicos se puede producir una variación de entrega de potencia que viene indicada por el fabricante del módulo. El módulo seleccionado en nuestro estudio posee una tolerancia de potencia del +/- 3%. 2.3.- CALCULO DEL PERFORMANCE RATIO El rendimiento total de la instalación o performance ratio, se calculará de la siguiente manera: 󰇛1󰇜·󰇛1󰇜·, ·󰇛1󰇜··ɳ Donde: Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐70‐  Rto,var: Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que los módulos fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes delas CEM. ,:1·󰇛1󰇜·1 Los valores de pérdidas están expresados en tanto por uno. Teniendo en cuenta los valores anteriormente comentados, el performance ratio de la instalación en estudio será el expresado en las siguientes tablas: Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐71‐  MESESLcab CC (1‐Lcab CC)TaE (MJ/m2) E (W/m2) TONC TcgLterm(1‐Lterm) LpolLdisLref(1‐Lpol) (1‐Ldis) (1‐Lref) Rto,varPtol(1‐Ptol) FSη PR Enero0,0060,99406,4333593,06459,340,004 ‐0,06261,06260,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,894 Febrero0,0060,99407,79360,9100,254510,92 0,004 ‐0,05631,05630,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,889 Marzo0,0060,99409,88559,4155,394514,74 0,004 ‐0,04111,04110,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,876 Abril0,0060,994011,92550,5152,924516,70 0,004 ‐0,03321,03320,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,869 Mayo0,0060,994015,72635,8176,614521,24 0,004 ‐0,01501,01500,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,854 Junio0,0060,994019,4648,6180,174525,03 0,004 0,00010,99990,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,841 Julio0,0060,994022,82695,1193,084528,85 0,004 0,01540,98460,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,829 Agosto0,0060,994022,75662,8184,114528,50 0,004 0,01400,98600,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,830 Septiembre0,0060,994019,62600166,674524,83 0,004 ‐0,00071,00070,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,842 Octubre0,0060,994015,15488135,564519,39 0,004 ‐0,02251,02250,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,860 Noviembre0,0060,99409,74341,494,834512,70 0,004 ‐0,04921,04920,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,883 Diciembre0,0060,99407291,881,06459,530,004 ‐0,06191,06190,030,020,030,970,980,970,92210,030,970,9860,960,894 Tabla nº 2.2: Cálculo PR Sub-generador 1 Donde: Ta: Temperatura ambiental. Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐72‐  MESESLcabCC(1‐LcabCC)TaE (MJ/m2) E (W/m2) TONC TcgLterm(1‐Lterm)LpolLdisLref (1‐Lpol)(1‐Ldis)(1‐Lref) Rto,var Ptol (1‐Ptol)FSη PR Enero0,009590,99046,43295,782,14459,000,004 ‐0,0640 1,06400,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,903 Febrero0,009590,99047,79374,9104,144511,04 0,004 ‐0,0558 1,05580,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,896 Marzo0,009590,99049,88613,4170,394515,20 0,004 ‐0,0392 1,03920,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,882 Abril0,009590,990411,92627,4174,284517,37 0,004 ‐0,0305 1,03050,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,875 Mayo0,009590,990415,72803,4223,174522,69 0,004 ‐0,0092 1,00920,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,857 Junio0,009590,990419,4884,3245,644527,08 0,004 0,00830,99170,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,842 Julio0,009590,990422,82932,2258,944530,91 0,004 0,02360,97640,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,829 Agosto0,009590,990422,75840,1233,364530,04 0,004 0,02020,97980,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,832 Septiembre0,009590,990419,62687,2190,894525,59 0,004 0,00230,99770,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,847 Octubre0,009590,990415,15503,3139,814519,52 0,004 ‐0,0219 1,02190,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,867 Noviembre0,009590,99049,74313,687,114512,46 0,004 ‐0,0502 1,05020,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,891 Diciembre0,009590,99047261,172,53459,270,004 ‐0,0629 1,06290,030,02 0,03 0,970,980,970,92210,03 0,970,9980,960,902 Tabla nº 2.3: Cálculo PR Sub-generador 2 Donde: Ta: Temperatura ambiental. Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐73‐  2.4.-PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN La estimación de energía inyectada en kWh/día se calcula mediante la expresión: 󰇛,󰇜· ·  󰇛 í󰇜 Donde:  Ep: Energía inyectada, en KWh/día.  Pmp: Potencia pico del generador, en kW.  PR: Performance Ratio de la instalación.  Gcem: 1 KW/m2. Luego, para los sub-generadores en estudio, obtendremos los siguientes datos estimados de la producción:  En el sub-generador 1, se obtiene una producción anual de 89.368,66 KWh.  En el sub-generador 2, se obtiene una producción anual de 103.522,82 KWh. La obtención de la estimación de todas las configuraciones en estudio se obtiene combinando los valores de producción estimados para la los dos tipos de sub-generadores calculados, obteniendo el siguiente resultado: ConfiguraciónIConfiguraciónIIConfiguraciónIII PRODUCCIÓN(KWh/año)178.737,33192.891,48207.045,64 Tabla nº 2.4: Producción anual estimada de las configuraciones La producción anual de la configuración I, será el doble de la producción anual del sub-generador 1. La producción anual de la configuración II, será la suma de la producción anual del sub-generador 1 y del sub-generador 2. La producción anual de la configuración III, será el doble de la producción anual del sub-generador 2. Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐74‐  MESESDIAS Gdm(0) (kWh/m2 día) Gdm(0) (kWh/m2 mes) Gdm(α,β) Planomódulos fijos [kwh/m2mes] Gdm(α,β) Planomódulos fijos [kwh/m2día] Pmp [kw] Gcem (1kw/m2)PREp [kwh/día]Ep[Kwh/mes Enero311,615093,13,0060,810,89163,295.061,96 Febrero282,4267,7100,23,5860,810,89193,415.415,49 Marzo313,82118,3155,45,0160,810,88267,028.277,60 Abril304,56136,8152,95,1060,810,87269,438.083,02 Mayo315,69176,3176,65,7060,810,85295,869.171,80 Junio306,47194,1180,26,0160,810,84307,309.218,96 Julio316,57203,7193,16,2360,810,83313,809.727,80 Agosto315,80179,9184,15,9460,810,83299,609.287,61 Septiembre 304,55136,4166,75,5660,810,84284,518.535,19 Octubre312,9792,1135,64,3760,810,86228,837.093,87 Noviembre 301,8053,994,83,1660,810,88169,645.089,09 Diciembre311,3441,581,12,6260,810,89142,144.406,27 Promedio 3,97120,89142,824,6960,8010,86244,577.447,39 TOTAL:89.368,66 Tabla nº2.5: Estimación de la producción anual para el sub-generador 1.  Estudiodeproducción  Proyectofindecarrera ‐75‐   MESESDIAS Gdm(0) (kWh/m2 día) Gdm(0) (kWh/m2) Gdm(α,β) Planoseguidores [kwh/m2mes] Gdm(α,β) Plano seguidores [kwh/m2día] Pmp [kw] Gcem (1kw/m2)PREp [kwh/día]Ep[Kwh/mes Enero311,615082,12,6560,810,90145,414.507,66 Febrero282,4267,7104,13,7260,810,90202,565.671,57 Marzo313,82118,3170,45,5060,810,88294,759.137,40 Abril304,56136,8174,35,8160,810,87308,969.268,77 Mayo315,69176,3223,27,2060,810,86374,9611.623,68 Junio306,47194,1245,68,1960,810,84418,9412.568,06 Julio316,57203,72598,3560,810,83420,9313.048,72 Agosto315,80179,9233,47,5360,810,83380,6711.800,85 Septiembre 304,55136,4190,96,3660,810,85327,599.827,65 Octubre312,9792,1139,84,5160,810,87237,817.372,04 Noviembre301,8053,987,12,9060,810,89157,334.719,89 Diciembre311,3441,572,52,3460,810,90128,283.976,55 Promedio 3,97120,89165,205,4260,8010,87283,188.626,90 TOTAL:103.522,82 Tabla nº2.6: Estimación de la producción anual para el sub-generador 2.   3.-PRESUPUESTO Presupuesto Proyectofindecarrera ‐76‐  3.1.-PRESUPUESTO SUB GENERADOR 1 UD P.U. TOTAL 1. GENERADOR SOLAR 1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DC 1.1.1 Módulo fotovoltaico BS-190-S5 Ud 320,00 365,16 € 116.851,20 € Módulo fotovoltaico BS-190-S5 de 190Wp del fabricante BRISBAN, compuesto por células policristalinas en marco de aluminio con cubierta frontal de vidrio, protección posterior de Tedlar y caja de diodos de bypass. Características principales: Tensión máxima admisible: 1.000 Vdc. Ppico: 190 Wp +/- 3% Voc: 44,85 V; Um: 36,60 V; Im:5,20 A; Isc: 5,60 A; Rendimiento: 15% Dimensiones: 1480x985x50 mm. Incluso montaje y conexionado. Módulo BS-190-S5. Ud 1,00 361 361,00 € Oficial 1ª Electricista h 0,15 14,04 € 2,11 € Oficial 2ª Electricista h 0,15 13,69 € 2,05 € 1.1.2. Estructura de montaje MQ Ud 20,00 214,14 € 4.282,80 € Estructura de montaje MQ de Hilti basada en perfiles simples, perfiles dobles y accesorios de acero galvanizado. Totalmente instalado. Perfil Simple MQ-41-2m Ud 1,00 3,65 € 3,65 € Perfil Doble MQ-41-D 3m Ud 1,00 6,84 € 6,84 € Conector longitudinal Ud 1,00 4,83 € 4,83 € Apoyo de carril MQP-21-72 Ud 1,00 6,35 € 6,35 € Base giratoria MQP-G Ud 1,00 12,40 € 12,40 € Tornillo tuerca carril MQN M10 Ud 1,00 0,65 € 0,65 € Pinza final MSP-MQ-EC Ud 1,00 1,95 € 1,95 € Pinza intermedia MSP-MQ-MC Ud 1,00 1,95 € 1,95 € Anclaje estándar rosca externa Ud 1,00 0,40 € 0,40 € Hormigón cimentación zapata m3 1,26 66,13 € 83,32 € Oficial de segunda h 1,50 12,32 € 18,48 € Peón especializado h 3,00 12,32 € 36,96 € Peón de albañilería h 3,00 12,12 € 36,36 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐83‐  Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,32 18,91 € 6,05 € Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € 1.1.18 Zanja para canalización 5 circuito subgenerador ml 31,00 47,37 € 1.468,47 € Canalización para 5 circuitos sub-generador 1 en tierra y bajo tubo, formada por zanja de 60 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente. Apertura y cierre de zanja en tierra ml 1,00 35,20 € 35,20 € Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,48 18,91 € 9,08 € Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € 1.1.19 Tierras Sub-generador Ud 1,00 1.957,96 € 1.957,96 € Tierra de protección del generador formada por tendido de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, a una profundidad de 0,8 m formando anillos según planos, unido mediante picas de cobre-acero de 2 m de longitud y diámetro de 14,3 mm. Incluso caja de borne principal de toma de tierra, 2 +1 bridas para emborne de cable de tierra hasta 35 mm, tapa autorroscante, conos de goma aislante para entrada de conductor. Características: - Geometría: Anillos - Profundidad: 0,8 m - Número de picas: 12 - Longitud de picas: 2 metros Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu Ud 12,00 13,98 € 167,76 € Conduc. cobre desnudo 35 mm2 ml 286,85 5,36 € 1.537,52 € Grapa de fijación conductor-Pica Ud 12,00 5,36 € 64,32 € Caja CTS 650 Himel. Ud 1,00 13,02 € 13,02 € Oficial 2ª Electricista h 12,00 13,69 € 164,28 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € TOTAL 1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DC 166.625,05 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐84‐  1.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA AC 1.2.1. Edificio prefabricado sala de control Ud 1,00 3.200,00 € 3.200,00 € Edificio prefabricado de dimensiones 6 x 3 x 2(largo x ancho x alto) constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, una puerta de peatón; alumbrado interior y red de tierras. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores, transporte, montaje y accesorios. 1.2.2 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 3X1x25+1x16 mm2 Cu. ml 5,00 24,06 € 120,30 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 3 x1x 25 + 1 x 16 mm2 Cu, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. Inversor - Embarrado Alterna ml 5,00 1.2.3 Embarrado alterna. Ud 1,00 93,52 € 93,52 € Embarrado de alterna formador por caja repartidora Cahors, modelo CR-120 con las siguientes características: - Envolvente en módulos Serie 33 con tapa transparente. - Embarrado de pletina de cobre. - Tornillería cabeza hexagonal protegida contra la corrosión. - Orificios de entrada y salida de cables. - Conos pasacables de PVC. -Soportes embarrado aislantes. Totalmente instalado. 1.2.4 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 3X1x95+1x50 mm2 Cu. ml 1,00 32,87 € 32,87 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 3 x1x 95 + 1 x 50 mm2 Cu, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. Embarrado Alterna - Interruptor General ml 1,00 Presupuesto Proyectofindecarrera ‐85‐  1.2.5 Interruptor Isomax T3, 250 A Ud 1,00 3.250,00 € 3.250,00 € Interruptor magnetotérmico ABB, modelo Isomax T3, 250 A, 20 kA, 690 V, tetrapolar. Relé Diferencial ABB, modelo R221, forma L para acople a interruptor Isomax T3. Umbral de actuación 0,03-0,1-0,3 .Corriente asignada de servicio 250 A. Completamente instalado. 1.2.7 Envolvente Interruptor General Ud 1,00 42,15 € 42,15 € Caja modular aislante de poliéster reforzado, estanca marca Himel, Sistema 27, modelo PLS 2754, con puerta transparente, Grado de protección IP55, IK09 Precintable. Medidas: 270x540x180 mm. Completamente montado e instalado. TOTAL 1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA AC 3.538,84 € 1.3 Monitorización Instalación 1.3.1. Sistema de Comunicación Ud 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € Sistema de Comunicaciones y Supervisión de la planta solar. Modelo MaxWeb xp, incluido: módem, hardware y software, incluyendo la antena GSM y colocación, totalmente instalado. Software para la realizar el control de la planta a distancia, detectar e informar del estado de las instalaciones así como de los posibles problemas, y transmitirlo por correo electrónico, incluyendo el cableado, totalmente instalado. Totalmente instalado. TOTAL 1.3. MONITORIZACIÓN INSTALACIÓN 1.200,00 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐86‐  1.4. ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA 1.4.1. Caja General de Protección GL-400A-7-BUC Ud 1,00 313,21 € 313,21 € Caja General de Protección para colocación en interior e intemperie Uriearte Safybox, modelo GL-400-7-BUC. Medidas: 360x540x150, según nueva norma ERZ-Endesa. - Cuerpo de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio (UNE 21305) - Tapa de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio (UNE 21305) con sistema autoventilante y cierre de la misma mediante tornillo de cabeza triangular precintable. - 3 bases portafusibles tipo BUC tamaño 2 de 400A, incorporando en entrada y salida tortillería encastrada para la colocación de terminales. - Neutro seccionable incorporando en entrada y salida tortillería encastrada de acero inoxidable de rosca M10 y borne bimetálico de 50mm para la puesta a tierra. -Esquema 7 (Entrada y Salida por debajo). - Fusibles de protección NH, tamaño 2, clase gL/gG 500V, NH2, 224 A, 25 kA. GL-400A-7-BUC Bases BUC-2. Esq. 7 Ud 358,73 0,79 € 283,40 € Fusibles de protección siba tipo NH, tamaño 2 clase gL/gG 500V, NH2, 224 A, 25 kA. Ud 19,96 0,79 € 15,77 € Oficial 1ª Electricista h 1,00 14,04 € 14,04 € 1.4.2. Armario de medida compañía URV-06-ERZ Ud 1,00 2.603,26 € 2.603,26 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐87‐  Conjunto individual trifásico de medida indirecta modelo URV-06-ERZ, del fabricante Uriarte, según indicaciones compañía distribuidora ERZ-Endesa Incluye: - Armario de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. - Cierre de la puerta mediante maneta de triple acción con llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º. - Placa base de poliéster mecanizada para la colocación de 1 contador trifásico electrónico combinado (Activa+Reactiva+Tarifador) para medida indirecta. - Regleta de bornes de comprobación de 10 elementos. - Pletinas de cobre electrolítico para la entrada y salida de cables y la colocación de los transformadores de intensidad. - Placa de policarbonato transparente para la protección del contador y los transformadores de intensidad, con una mirilla para el acceso al contador. - Cableado por encima de placa protegido con canaleta de PVC. -Tres transformadores de intensidad clase 0,5, modelo TRMC 210 100/5 10VA del fabricante Circutor. - Contador bidireccional marca Actaris, modelo SL 7000. 1.4.3. Puerta para nicho Ud 1,00 262,12 € 262,12 € Puerta nicho Ud 1,00 256,06 € 256,06 € Peón de albañilería h 0,50 12,12 € 6,06 € TOTAL 1.4. ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA 3.178,59 € TOTAL 1. GENERADOR SOLAR 174.542,48 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐88‐  2. RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN 2.1. Línea Subterranea de Baja Tensión ml 55,00 58,52 € 3.218,60 € Canalización para red eléctrica en media tensión en tierra formada por zanja de 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente, incluso cintas de señalización, placa ppc, montaje de conductores RV-0,6/1kV 3x240+1x150 Al, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Apertura y cierre de zanja en tierra ml 1,00 35,20 € 35,20 € Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,32 18,91 € 6,05 € Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Conductor RV-0,6/1kV 3x240+1x150 Al ml 1,00 8,63 € 8,63 € Oficial 1ª Electricista h 0,20 14,04 € 2,81 € Oficial 2ª Electricista h 0,20 13,69 € 2,74 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € TOTAL 2.0. RED SUBTERRANEA B.T. 3.218,60 € 3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3.1. Edificio de Transformación: miniBLOK - 24 Ud 1,00 7.164,56 € 7.164,56 € Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exteriores según UNE 62271-202, transporte, montaje, accesorios MiniBLOK-24 Ud 1,00 6.578,00 € 6.578,00 € EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS m3 14,79 7,19 € 106,34 € Hormigón cimentación mallazo m3 1,85 66,13 € 122,34 € Grúa telescópica s/camión 30 t. Ud 3,00 103,00 € 309,00 € Oficial de primera h 2,00 12,32 € 24,64 € Peón de albañilería h 2,00 12,12 € 24,24 € 3.2. Equipo Compacto CGMCOSMOS-2LP Ud 1,00 8.943,45 € 8.943,45 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐89‐  Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL formado por: - 2 Celdas de línea. - 1 Celda de protección. con las siguientes características: Un = 24 kV In = 400 A Dimensiones: 1.740 mm / 1.190 mm / 735 mm Peso= 290 Kg. CGMCOSMOS-2LP Ud 1,00 8.540,00 € 8.540,00 € Fusibles MT-10/24kV-20A/50KA SIBA Ud 3,00 112,31 € 336,93 € Oficial 1ª Electricista h 2,00 14,04 € 28,08 € Oficial 2ª Electricista h 2,00 13,69 € 27,38 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.3. Interconexiones de Media Tensión Ud 1,00 974,69 € 974,69 € Interconexión enchufable apantallada y no accesible de la función de protección de Media Tensión y de la función de transformador mediante conjuntos de unión unipolares de tensión nominal 36 kV ORMALINK de Ormazabal. Interconexión enchufable ORMALIK Ud 1,00 936,25 € 936,25 € Oficial 2ª Electricista h 2,00 13,69 € 27,38 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.4. Transformador aceite 24 Kv-250 KVA Ud 1,00 5.362,92 € 5.362,92 € Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%, + 5%, +/- 10%. Protección con Termómetro, completamente instalado. Transformador Cotradis 250 KVA-15KV Ud 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € Terminales enchufables Ud 6,00 188,48 € 1.130,88 € Oficial 1ª Electricista h 26,00 14,04 € 365,04 € Oficial 2ª Electricista h 26,00 13,69 € 355,94 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.5. Cuadros BT - B2 Transformador 1 Ud 1,00 895,12 € 895,12 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐90‐  Cuadro de BT CBTO-K especialmente diseñado para esta aplicación, de las siguiente características: -Tensión asignada de empleo: 440 V -Tensión asignada de aislamiento: 500 V - Intensidad asignada en los embarrados: 1.600 A - Frecuencia asignada: 50 Hz - Nivel de aislamiento: - Frecuencia industrial (1 min): - a tierra y entre fases: 10 Kv - entre fases: 2,5 kV - Intensidad Asignada de Corta duración 1 s: 24 kA - Intensidad Asignada de Cresta: 50,5 kA Cuadro BT CBTO-K Ud 1,00 817,16 € 817,16 € Fusibles BT,gl/Gg 500 V, NH2,dfnelectric, 315A/120 kA. Ud 3,00 19,96 € 59,88 € Oficial 1ª Electricista h 0,50 14,04 € 7,02 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.6. Puentes BT - B2 Transformador 1 Ud 1,00 390,00 € 390,00 € La conexión entre el cuadro de BT y el transformador se efectúa mediante barras de cobre de sección 5x80 mm² para cada una de las fases y una barra de sección 5x60 mm² para el neutro, todas ellas fijadas mediante tornillería de M12. Estas conexiones están ocultas y a la vez protegidas contra el acceso mediante envolvente aislante. 3.7. Equipo de iluminación Ud 1,00 390,00 € 390,00 € Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT. 3.8. Equipo de seguridad y maniobra Ud 1,00 139,00 € 139,00 € Equipo de operación, maniobra y seguridad para permitir la realización de las maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de las maniobras y operaciones de mantenimiento, formador por una banqueta aislante y un par de guantes de aislamiento. Presupuesto Proyectofindecarrera ‐91‐  3.9. Tierras Exteriores Prot Transformación Ud 1,00 183,99 € 183,99 € Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro. Características: - Geometría: Anillo rectangular - Profundidad: 0,5 m - Número de picas: cuatro - Longitud de picas: 2 metros - Dimensiones del rectángulo: 2.5x2.5 m Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu Ud 4,00 13,98 € 55,92 € Conduc. cobre desnudo 50 mm2 ml 12,00 9,18 € 110,16 € Oficial 2ª Electricista h 0,50 13,69 € 6,85 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.10 Tierras Exteriores Serv Transformación Ud 1,00 613,99 € 613,99 € Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características: - Geometría: Picas alineadas - Profundidad: 0,5 m - Número de picas: 4 - Longitud de picas: 2 metros - Distancia entre picas: 3 metros Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu Ud 4,00 13,98 € 55,92 € Cond.aisla. 0,6-1kV-K 50 mm2 Cu ml 32,00 16,88 € 540,16 € Oficial 2ª Electricista h 0,50 13,69 € 6,85 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € TOTAL 3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 25.057,72 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐92‐  4. RED SUBTERRANEA M.T. 4.1. Línea Subterránea de Media Tensión ml 17,00 108,35 € 1.841,95 € Canalización para red eléctrica en media tensión en tierra formada por zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, placa ppc, montaje de conductores 3(1x150)Al. 12/20 kV., totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Apertura y cierre de zanja en tierra ml 1,00 35,20 € 35,20 € Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,72 18,91 € 13,62 € Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Conductor Hersatene RHZ1-OL-H16 General Cable 3x1x150 mm2 Al 12/20 kV. ml 3,00 16,96 € 50,89 € Oficial 1ª Electricista h 0,20 14,04 € 2,81 € Oficial 2ª Electricista h 0,20 13,69 € 2,74 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € TOTAL 4. RED SUBTERRANEA M.T. 1.841,95 € 5 LINEA MEDIA TENSIÓN 5.1 DERIVACIÓN LINEA AEREA EXISTENTE M.T. Ud 1,00 471,32 € 471,32 € Derivación de L.A.M.T. mediante aislamiento 24 Kv/U70BS, incluso conexionado Aislador U-70 BS (Inael) Ud 12,00 29,00 € 348,00 € Rótulas R-16-P (Inael) Ud 3,00 10,87 € 32,61 € Anilla de bola AB16 (Inael) Ud 3,00 3,82 € 11,46 € Grapas de amarre Inael GA 1 Ud 3,00 8,95 € 26,85 € Oficial 1ª Electricista h 2,00 14,04 € 28,08 € Ayudante-Electricista h 2,00 12,16 € 24,32 € 5.2 LINEA AÉREA CONDUCTO LA-56,AL ml 30,00 915,54 € 27.466,20 € Línea aérea de media tensión formada por conductor desnudo LA-56 de Aluminio-Acero (6+1). Cond. Al de 54,6 mm2 (General Cable) Ml 105,00 6,58 € 690,90 € Oficial 1ª Electricista h 1,00 210,60 € 210,60 € Ayudante-Electricista h 1,00 14,04 € 14,04 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐99‐  Buscador de seguidor en fallo Proat, modelo BSF-5/RT que permite anular el subgrupo que tiene la avería o fallo de aislamiento mediante la actuación sobre los interruptores de continua en estado sólido INFAC. Dispone de 10 contactos de salida para realizar el ciclo de búsqueda de 5 seguidores, dos salidas por seguidor, una para activar y otra para quitar el cortocircuito del INFAC.Reenganche y temporización de ciclo de búsqueda. Dos entradas para recibir las ordenes de poner y quitar procedentes del vigilante de aislamiento. Led Rojo que señaliza cuando el equipo está realizando actuaciones sobre los INFAC. Totalmente instalado. 1.1.8 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 1 x 4 mm2 Cu. ml 532,00 1,76 € 936,32 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 1 x 4 mm2, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. 1.1.9 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 1 x 25 mm2 Cu. ml 548,00 8,84 € 4.844,32 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 1 x 25 mm2, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. Grupo 6 - Caseta de Inversor ml 92,00 (2 x 46) Grupo 7 - Caseta de Inversor ml 94,00 (2 x 47) Grupo 8 - Caseta de Inversor ml 180,00 (2 x 90) Grupo 9 - Caseta de Inversor ml 182,00 (2 x 91) Total ml 548,00 1.1.10 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 1 x 70 mm2 Cu. ml 6,00 16,88 € 101,28 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 1 x 70 mm2, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. Presupuesto Proyectofindecarrera ‐100‐  Cuadro General - Inversor ml 6,00 (2 x 3) Total ml 6,00 1.1.11 Tubo PVC doble capa diámetro 32 mm. ml 274,00 1,05 € 287,70 € Tubo de PE corrugado de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 32 mm de diámetro interior, aislante y no propagador de la llama, resistencia a compresión de 450 N, IP 56, para canalizaciones enterradas, dotado de guía de Poliamida incorporada en su interior, instalada sobre zanja de canalización existente. Totalmente instalado y conexionado. Grupo 6 - Caseta de Inversor ml 46,00 Grupo 7 - Caseta de Inversor ml 47,00 Grupo 8 - Caseta de Inversor ml 90,00 Grupo 9 - Caseta de Inversor ml 91,00 Total ml 274,00 1.1.12 Interruptor Isomax S3 Ud 1,00 1.350,00 € 1.350,00 € Interruptor de corriente continua ABB, modelo Isomax S3, para instalaciones en corriente continua hasta una tensión de 1000 V. Características: - Corriente asignada 160A. - Tetrapolar. - 1000 V de tensión de servicio. 1.1.13. Inversor Trifásico SolarMax 50C Ud 1,00 26.895,60 € 26.895,60 € Inversor trifásico de 50.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros. -Potencia nominal: 50.000 W -Tensión máx. de entrada: 900 V; -Tensión de salida: 3x400 V/50 Hz -Eficiencia máxima: 94,8% Completamente instalado. 1.1.14 Zanja para canalización 2 circuito subgenerador ml 86,00 43,58 € 3.747,88 € Canalización para 2 circuitos sub-generador 1 en tierra y bajo tubo, formada por zanja de 40 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente. Apertura y cierre de zanja en tierra ml 1,00 35,20 € 35,20 € Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,28 18,91 € 5,29 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐101‐  Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € 1.1.15 Zanja para canalización 4 circuitos subgenerador ml 21,00 44,34 € 931,14 € Canalización para 4 circuitos sub-generador 1 en tierra y bajo tubo, formada por zanja de 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente. Apertura y cierre de zanja en tierra ml 1,00 35,20 € 35,20 € Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,32 18,91 € 6,05 € Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € 1.1.16 Tierras Sub-generador Ud 1,00 1.957,96 € 1.957,96 € Tierra de protección del generador formada por tendido de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, a una profundidad de 0,8 m formando anillos según planos, unido mediante picas de cobre-acero de 2 m de longitud y diámetro de 14,3 mm. Incluso caja de borne principal de toma de tierra, 2 +1 bridas para emborne de cable de tierra hasta 35 mm, tapa autorroscante, conos de goma aislante para entrada de conductor. Características: - Geometría: Anillos - Profundidad: 0,8 m - Número de picas: 12 - Longitud de picas: 2 metros Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu Ud 12,00 13,98 € 167,76 € Conduc. cobre desnudo 35 mm2 ml 286,85 5,36 € 1.537,52 € Grapa de fijación conductor-Pica Ud 12,00 5,36 € 64,32 € Caja CTS 650 Himel. Ud 1,00 13,02 € 13,02 € Oficial 2ª Electricista h 12,00 13,69 € 164,28 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € TOTAL 1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DC 220.861,84 € 1.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA AC 1.2.1. Edificio prefabricado sala de control Ud 1,00 3.200,00 € 3.200,00 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐102‐  Edificio prefabricado de dimensiones 6 x 3 x 2(largo x ancho x alto) constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,una puerta de peatón; alumbrado interior y red de tierras. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores, transporte, montaje y accesorios. 1.2.2 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 3X1x25+1x16 mm2 Cu. ml 5,00 24,06 € 120,30 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 3 x1x 25 + 1 x 16 mm2 Cu, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. Inversor - Embarrado Alterna ml 5,00 1.2.3 Embarrado alterna. Ud 1,00 93,52 € 93,52 € Embarrado de alterna formador por caja repartidora Cahors, modelo CR-120 con las siguientes características: - Envolvente en módulos Serie 33 con tapa transparente. - Embarrado de pletina de cobre. - Tornillería cabeza hexagonal protegida contra la corrosión. - Orificios de entrada y salida de cables. - Conos pasacables de PVC. -Soportes embarrado aislantes. Totalmente instalado. 1.2.4 Conductor RV-K FOC 0,6/1kV 3X1x95+1x50 mm2 Cu. ml 1,00 32,87 € 32,87 € Conductor de cobre flexible RV-K FOC 0,6/1 kV 3 x1x 95 + 1 x 50 mm2 Cu, clase 5, no propagador de llama, aislamiento polietileno reticulado XLPE, cubierta exterior policloruro de vinilo acrílico PVC. Totalmente instalado y conexionado. Embarrado Alterna - Interruptor General ml 1,00 1.2.5 Interruptor Isomax T3, 250 A Ud 1,00 3.250,00 € 3.250,00 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐103‐  Interruptor magnetotérmico ABB, modelo Isomax T3, 250 A, 20 kA, 690 V, tetrapolar. Relé Diferencial ABB, modelo R221, forma L para acople a interruptor Isomax T3. Umbral de actuación 0,03-0,1-0,3 .Corriente asignada de servicio 250 A. Completamente instalado. 1.2.6 Envolvente Interruptor General Ud 1,00 42,15 € 42,15 € Caja modular aislante de poliéster reforzado, estanca marca Himel, Sistema 27, modelo PLS 2754, con puerta transparente, Grado de protección IP55, IK09 Precintable. Medidas: 270x540x180 mm. Completamente montado e instalado. TOTAL 1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA AC 3.538,84 € 1.3 MONITORIZACIÓN INSTALACIÓN 1.3.1. Sistema de Comunicación Ud 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € Sistema de Comunicaciones y Supervisión de la planta solar. Modelo MaxWeb xp, incluido: módem, hardware y software, incluyendo la antena GSM y colocación, totalmente instalado. Software para la realizar el control de la planta a distancia, detectar e informar del estado de las instalaciones así como de los posibles problemas, y transmitirlo por correo electrónico, incluyendo el cableado, totalmente instalado. Totalmente instalado. TOTAL 1.3. MONITORIZACIÓN INSTALACIÓN 1.200,00 € 1.4. ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA 1.4.1. Caja General de Protección GL-400A-7- BUC Ud 1,00 313,21 € 313,21 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐104‐  Caja General de Protección para colocación en interior e intemperie Uriearte Safybox, modelo GL-400-7-BUC. Medidas: 360x540x150, según nueva norma ERZ-Endesa. - Cuerpo de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio (UNE 21305) - Tapa de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio (UNE 21305) con sistema autoventilante y cierre de la misma mediante tornillo de cabeza triangular precintable. - 3 bases portafusibles tipo BUC tamaño 2 de 400A, incorporando en entrada y salida tortillería encastrada para la colocación de terminales. - Neutro seccionable incorporando en entrada y salida tortillería encastrada de acero inoxidable de rosca M10 y borne bimetálico de 50mm para la puesta a tierra. -Esquema 7 (Entrada y Salida por debajo). - Fusibles de protección NH, tamaño 2, clase gL/gG 500V, NH2, 224 A, 25 kA. GL-400A-7-BUC Bases BUC-2. Esq. 7 Ud 358,73 0,79 € 283,40 € Fusibles de protección siba tipo NH, tamaño 2 clase gL/gG 500V, NH2, 224 A, 25 kA. Ud 19,96 0,79 € 15,77 € Oficial 1ª Electricista h 1,00 14,04 € 14,04 € 1.4.2. Armario de medida compañía URV-06- ERZ Ud 1,00 2.603,26 € 2.603,26 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐105‐  Conjunto individual trifásico de medida indirecta modelo URV-06-ERZ, del fabricante Uriarte, según indicaciones compañía distribuidora ERZ-Endesa Medidas: Incluye: - Armario de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. - Cierre de la puerta mediante maneta de triple acción con llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º. - Placa base de poliéster mecanizada para la colocación de 1 contador trifásico electrónico combinado (Activa+Reactiva+Tarifador) para medida indirecta. - Regleta de bornes de comprobación de 10 elementos. - Pletinas de cobre electrolítico para la entrada y salida de cables y la colocación de los transformadores de intensidad. - Placa de policarbonato transparente para la protección del contador y los transformadores de intensidad, con una mirilla para el acceso al contador. - Cableado por encima de placa protegido con canaleta de PVC. -Tres transformadores de intensidad clase 0,5, modelo TRMC 210 100/5 10VA del fabricante Circutor. - Contador bidireccional marca Actaris, modelo SL 7000. 1.4.3. Puerta para nicho Ud 1,00 262,12 € 262,12 € Puerta nicho Ud 1,00 256,06 € 256,06 € Peón de albañilería h 0,50 12,12 € 6,06 € TOTAL 1.4. ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA 3.178,59 € TOTAL 1. GENERADOR SOLAR 228.779,27 € 2. RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN 2.1. Línea Subterránea de Baja Tensión ml 55,00 58,52 € 3.218,60 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐106‐  Canalización para red eléctrica en media tensión en tierra formada por zanja de 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente, incluso cintas de señalización, placa ppc, montaje de conductores RV-0,6/1kV 3x240+1x150 Al, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Apertura y cierre de zanja en tierra ml 1,00 35,20 € 35,20 € Suministro de zahorras a pie de obra m3 0,32 18,91 € 6,05 € Cinta señalizadora CellPack ml 1,00 0,18 € 0,18 € Placa PPC ml 1,00 2,12 € 2,12 € Conductor RV-0,6/1kV 3x240+1x150 Al ml 1,00 8,63 € 8,63 € Oficial 1ª Electricista h 0,20 14,04 € 2,81 € Oficial 2ª Electricista h 0,20 13,69 € 2,74 € Pequeño material Ud 1,00 0,79 € 0,79 € TOTAL 2. RED SUBTERRANEA B.T. 3.218,60 € 3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3.1. Edificio de Transformación: miniBLOK - 24 Ud 1,00 7.164,56 € 7.164,56 € Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exteriores según UNE 62271-202, transporte, montaje, accesorios MiniBLOK-24 Ud 1,00 6.578,00 € 6.578,00 € EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS m3 14,79 7,19 € 106,34 € Hormigón cimentación mallazo m3 1,85 66,13 € 122,34 € Grúa telescópica s/camión 30 t. Ud 3,00 103,00 € 309,00 € Oficial de primera h 2,00 12,32 € 24,64 € Peón de albañilería h 2,00 12,12 € 24,24 € 3.2. Equipo Compacto CGMCOSMOS-2LP Ud 1,00 8.943,45 € 8.943,45 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐107‐  Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL formado por: - 2 Celdas de línea. - 1 Celda de protección. con las siguientes características: Un = 24 kV In = 400 A Dimensiones: 1.740 mm / 1.190 mm / 735 mm Peso= 290 Kg. CGMCOSMOS-2LP Ud 1,00 8.540,00 € 8.540,00 € Fusibles MT-10/24kV-20A/50KA SIBA Ud 3,00 112,31 € 336,93 € Oficial 1ª Electricista h 2,00 14,04 € 28,08 € Oficial 2ª Electricista h 2,00 13,69 € 27,38 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.3. Interconexiones de Media Tensión Ud 1,00 974,69 € 974,69 € Interconexión enchufadle apantallada y no accesible de la función de protección de Media Tensión y de la función de transformador mediante conjuntos de unión unipolares de tensión nominal 36 kV ORMALINK de Ormazabal. Interconexión enchufadle ORMALIK Ud 1,00 936,25 € 936,25 € Oficial 2ª Electricista h 2,00 13,69 € 27,38 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.4. Transformador aceite 24 Kv-250 KVA Ud 1,00 5.362,92 € 5.362,92 € Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%, + 5%, +/- 10%. Protección con Termómetro, completamente instalado. Transformador Cotradis 250 KVA- 15KV Ud 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € Terminales enchufables Ud 6,00 188,48 € 1.130,88 € Oficial 1ª Electricista h 26,00 14,04 € 365,04 € Oficial 2ª Electricista h 26,00 13,69 € 355,94 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.5. Cuadros BT - B2 Transformador 1 Ud 1,00 895,12 € 895,12 € Presupuesto Proyectofindecarrera ‐108‐  Cuadro de BT CBTO-K especialmente diseñado para esta aplicación, de las siguiente características: -Tensión asignada de empleo: 440 V -Tensión asignada de aislamiento: 500 V - Intensidad asignada en los embarrados: 1.600 A - Frecuencia asignada: 50 Hz - Nivel de aislamiento: - Frecuencia industrial (1 min): - a tierra y entre fases: 10 Kv - entre fases: 2,5 kV - Intensidad Asignada de Corta duración 1 s: 24 kA - Intensidad Asignada de Cresta: 50,5 kA Cuadro BT CBTO-K Ud 1,00 817,16 € 817,16 € Fusibles BT,gl/Gg 500 V, NH2,dfnelectric, 315A/120 kA. Ud 3,00 19,96 € 59,88 € Oficial 1ª Electricista h 0,50 14,04 € 7,02 € Pequeño material Ud 14,00 0,79 € 11,06 € 3.6. Puentes BT - B2 Transformador 1 Ud 1,00 390,00 € 390,00 € La conexión entre el cuadro de BT y el transformador se efectúa mediante barras de cobre de sección 5x80 mm² para cada una de las fases y una barra de sección 5x60 mm² para el neutro, todas ellas fijadas mediante tornillería de M12. Estas conexiones están ocultas y a la vez protegidas contra el acceso mediante envolvente aislante. 3.7. Equipo de iluminación Ud 1,00 390,00 € 390,00 € Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT. 3.8. Equipo de seguridad y maniobra Ud 1,00 139,00 € 139,00 € Equipo de operación, maniobra y seguridad para permitir la realización de las maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de las maniobras y operaciones de mantenimiento, formador por una banqueta aislante y un par de guantes de aislamiento. 3.9. Tierras Exteriores Prot Transformación Ud 1,00 183,99 € 183,99 €   4.-ESTUDIO ECONÓMICO Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐115‐ 4.-ESTUDIO ECONÓMICO El objetivo de este estudio, es comprobar la viabilidad económica y la rentabilidad del las tres posibles configuraciones que se contemplan en este proyecto. Para ello, se va a simular un modelo económico donde se tendrá en cuenta: 1.- Inversión y fuente de financiación. 2.- Ingresos y costes esperados. 3.- Rentabilidad del proyecto. 4.1.- Inversión y fuente de financiación La inversión inicial es la suma de los pagos de todo el material necesario para montar la central así como la instalación y la obra civil. Sobre la inversión inicial cabe hacer un desglose teniendo en cuenta la base sobre la que se realiza el cálculo de las diversas ayudas en inversión elegible. La inversión elegible es la parte de la inversión inicial sobre la cual se suelen calcular las ayudas. En principio, la definición concreta de este concepto depende del organismo que concede la ayuda. En el contexto actual, la única subvención o ayuda para este tipo de instalación proviene del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el cual, dispone de una línea ICO Economía sostenible, en donde se financia el 100% de la inversión elegible, entendiendo como tal, el pago de la adquisición de los activos fijos productivos y el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A). El montante total de la inversión de los activos fijos del proyecto asciende a: Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐116‐ TIPOITIPOIITIPOIII Ejecuciónmaterial363.792,76€418.029,55€472.266,34€ GastosGenerales(12%)43.655,13€50.163,55€56.671,96€ BeneficioIndustrial (7%)25.465,49€29.262,07€33.058,64€ TOTALSINIVA432.913,38€497.455,17€561.996,94€ I.V.A(16%)58.206,84€66.884,73€75.562,61€ TOTAL489.120,22€564.339,90€637.559,55€ Tabla nº 4.1: Resumen presupuesto en las tres configuraciones estudiadas Para inversiones inferiores a 2 millones de euros, en el que se incluye nuestro proyecto, entrarían dentro del tipo de interés Tramo 1: Tabla nº 4.2: Resumen tipo de interés concedido por la línea ICO en función del periodo de amortización del crédito Si se considera un crédito fijo sobre el 70% del montante total de la inversión, a 10 años sin carencia, obtenemos un crédito con un tipo de interés al 4,829 %. La decisión de tomar un crédito se basa en obtener en todo momento al menos un cash flow anual positivo El crédito se amortizará por el método Francés o método de las cuotas constantes, para un periodo de 10 años. Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐117‐ Para este tipo de crédito, la cuota de cada periodo se calcula mediante la siguiente fórmula:   Donde: : Cuota de pago de cada periodo. : Capital prestado. : Valor actual de una renta constante, inmediata, postpagable, finita y unitaria durante n periodos al tipo de interés i.  󰇟1󰇛1󰇜 󰇠 Donde: : Tipo de interés anual (%). : Número de periodos del crédito. La cuota del periodo es igual a la suma de los intereses pagados más la parte del capital amortizado, es decir:  Donde: : Intereses pagados en el periodo t. : Capital amortizado en el periodo t. Los intereses en un periodo, se calculan a partir de la siguiente expresión:  Donde: : Capital pendiente de amortizar en el periodo t-1. Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐118‐ i: Tipo de interés. Por lo tanto: 󰇛󰇜 A partir de estas ecuaciones, se obtiene el siguiente cuadro de amortizaciones del crédito, quedando de este modo: Año αtAt It Mt Ct 2010 56.087,04 35.766,41 20.320,63 35.766,41 410.525,27 2011 56.087,04 37.493,57 18.593,47 73.259,98 373.031,70 2012 56.087,04 39.304,13 16.782,90 112.564,12 333.727,57 2013 56.087,04 41.202,13 14.884,90 153.766,25 292.525,44 2014 56.087,04 43.191,78 12.895,25 196.958,03 249.333,66 2015 56.087,04 45.277,51 10.809,52 242.235,54 204.056,14 2016 56.087,04 47.463,96 8.623,07 289.699,51 156.592,18 2017 56.087,04 49.756,00 6.331,04 339.455,51 106.836,18 2018 56.087,04 52.158,72 3.928,32 391.614,22 54.677,46 2019 56.087,04 54.677,46 1.409,57 446.291,69 0,00 Tabla nº 4.3: Cuadro de amortización para un crédito del 70% durante 10 años para la configuración III al tipo de interés del 4,829% Año αtAt It Mt Ct 2010 49.645,80 31.658,87 17.986,93 31.658,87 363.379,06 2011 49.645,80 33.187,67 16.458,12 64.846,54 330.191,39 2012 49.645,80 34.790,31 14.855,49 99.636,84 295.401,09 2013 49.645,80 36.470,33 13.175,47 136.107,17 258.930,76 2014 49.645,80 38.231,48 11.414,32 174.338,66 220.699,27 2015 49.645,80 40.077,68 9.568,12 214.416,33 180.621,60 2016 49.645,80 42.013,03 7.632,77 256.429,37 138.608,56 2017 49.645,80 44.041,84 5.603,96 300.471,21 94.566,72 2018 49.645,80 46.168,62 3.477,18 346.639,83 48.398,10 2019 49.645,80 48.398,10 1.247,69 395.037,93 0,00 Tabla nº 4.4: Cuadro de amortización para un crédito del 70% durante 10 años para la configuración II al tipo de interés del 4,829%. Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐119‐ Año αtAt It Mt Ct 2010 43.028,59 27.439,11 15.589,48 27.439,11 314.944,89 2011 43.028,59 28.764,14 14.264,45 56.203,25 286.180,75 2012 43.028,59 30.153,17 12.875,43 86.356,42 256.027,58 2013 43.028,59 31.609,26 11.419,33 117.965,68 224.418,32 2014 43.028,59 33.135,67 9.892,92 151.101,35 191.282,65 2015 43.028,59 34.735,79 8.292,80 185.837,15 156.546,85 2016 43.028,59 36.413,19 6.615,41 222.250,33 120.133,67 2017 43.028,59 38.171,58 4.857,02 260.421,91 81.962,09 2018 43.028,59 40.014,88 3.013,71 300.436,80 41.947,20 2019 43.028,59 41.947,20 1.081,39 342.384,00 0,00 Tabla nº 4.5: Cuadro de amortización para un crédito del 70% durante 10 años para la configuración I al tipo de interés del 4,829%. Tal y como se aprecia en los cuadros de amortización los gastos financieros anuales durante los 10 años del crédito, son respectivamente de 56087 € para la instalación con la configuración III, de 49645 € para la instalación de configuración II y de 43028€ para la instalación de la configuración I. 4.2.- Ingresos y costes esperados 4.2.1.- Costes El funcionamiento de la central genera a lo largo del año unos costes directo y unos indirectos. A su vez cada uno de estos se pueden desglosar en fijos, expresados en euros, que no dependen de la cantidad de energía producida , y los variables, expresados en euro/kW h, que si que dependen de la energía producida. 4.2.1.1. Costes Directos. Como costes directos se consideran los de manipulaciones directas sobre el producto vendido. Normalmente, el coste de la mano de obra directa se desglosa como coste fijo y el precio del combustible como coste variable. En nuestro caso, ninguno de ellos tiene relevancia puesto que la mano de obra que se puede considerar no influye sobre el producto final, y el combustible es gratuito. Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐120‐ 4.2.1.2. Costes Indirectos. Como costes indirectos fijos, existirá un seguro, unos costes de mantenimiento, la amortización de los equipos, unos costes financieros del pago de los créditos, unos costes de intereses generados por los créditos pedidos y el pago de la liquidación del iva. El seguro se considerará el pago anual de una póliza que cubra cualquier circunstancia anómala que vaya en perjuicio del correcto funcionamiento de la central. Cubrirá circunstancias como el robo de los elementos, su rotura por circunstancias climáticas, etc. El coste anual de esta póliza se considerará de 900 € para todas las instalaciones más la subida anual del IPC. El mantenimiento se considerará un pago anual por la subcontratación de este servicio. El mantenimiento se hará según se especifica en el apartado 8 del Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red. El coste total de esta póliza se considerará del 1% de la facturación anual, incrementándose un 0,1% anual. Se amortizará toda la inversión, es decir todo el material, la instalación y la obra civil en 25 años de manera lineal. Los costes financieros y de intereses son la suma de los correspondientes créditos solicitados y pagados según lo considerado en el apartado 4.1 4.2.2- Ingresos. Los ingresos vienen marcados por la venta directa de energía a la red según las condiciones marcadas por el RD 1578/2008 en el régimen especial de generación. Según el real decreto, las instalaciones solares instaladas en terrenos no urbanizables, es decir en campo abierto, conocidas con el nombre de huertas solares, entraría dentro de Instalaciones Tipo II. La tarifa regulada aplicable a estas instalaciones viene determinada por la siguiente expresión: Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐121‐  󰇟󰇛1󰇜󰇛󰇜 󰇛0,25󰇜󰇠 Donde: : Tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n. : Tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n-1. : Potencia pre-registrada en la convocatoria n-1. : Cupo de potencia en la convocatoria n-1. A: Factor 0,91/m, siendo m el número de convocatorias anuales. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismos, la tarifa eléctrica aplicable a instalaciones registradas en la 2ª convocatoria, en el registro de pre-asignación de la retribución, es de 26,5509 c€/kWh. Según el mismo R.D. 1578/2008 el incremento del precio de venta futuro será del IPC-0,25% anual hasta el año 2012 y a partir de este año el incremento será del IPC-0,5% Además, se tiene en cuenta que anualmente la producción de energía de las placas se va reduciendo en un 0,1% como consecuencia del paulatino envejecimiento de las placas solares. 4.2.3.- Cuadro de balance económico. En este cuadro se desglosan los diferentes conceptos monetarios que se van sustrayendo de los ingresos, para finalmente obtener el flujo de caja o “Cash Flow” de la central en cada año de funcionamiento durante el periodo de vida útil de la central. Para el seguimiento del balance económico se va a realizar un seguimiento de las siguientes variables, año a año, durante la vida útil de la central:  Resultado bruto de la explotación. Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐122‐ Es la diferencia entre los ingresos generados por la central y los costes indirectos de la misma.  Beneficio antes de impuestos e intereses (BAIT). Se define como el resultado bruto de explotación menos la amortización de la instalación.  Resultados antes de impuestos. Se define como el beneficio antes de impuestos e intereses menos los gastos financieros.  Beneficios después de impuestos. Se define como el resultado antes de impuestos menos el pago por impuesto de sociedad.  Impuesto de Sociedades Se calcula como el 35% sobre el beneficio antes de impuestos siempre que se obtengan resultados positivos. Este tipo de instalaciones tienen ventajas de desgravación de un 2% de la inversión facturada en el impuesto de sociedades durante el año 2010.  Flujo de Caja (Cash Flow): Se define como el beneficio después de impuestos más la amortización. Para cada una de los tres posibles configuraciones, nos quedan los siguientes cuadros del balance económico para los 25 años del proyecto Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐123‐ AÑO ENERGIA GENERADA PRECIO TARIFA VENTAS GASTOS RESULTADO BRUTO EXPLOTACION BAIT GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS BDT CASH FLOW Kwh €/Kwh € € € € € € € € 2010 178.737,32 0,266 47.456,37 1849,127 45.607,240 26.042,440 43.028,594 -16.986,154 -16.986,154 2.578,646 2011 178.558,58 0,275 49.036,93 1913,895 47.123,038 27.558,238 43.028,594 -15.470,356 -15.470,356 4.094,444 2012 178.380,02 0,284 50.670,14 1980,936 48.689,204 29.124,404 43.028,594 -13.904,190 -13.904,190 5.660,610 2013 178.201,64 0,293 52.231,19 2047,801 50.183,393 30.618,593 43.028,594 -12.410,001 -12.410,001 7.154,799 2014 178.023,44 0,302 53.840,34 2116,941 51.723,400 32.158,600 43.028,594 -10.869,994 -10.869,994 8.694,806 2015 177.845,42 0,312 55.499,06 2188,434 53.310,628 33.745,828 43.028,594 -9.282,766 -9.282,766 10.282,034 2016 177.667,57 0,322 57.208,89 2262,361 54.946,526 35.381,726 43.028,594 -7.646,868 -7.646,868 11.917,932 2017 177.489,91 0,332 58.971,39 2338,805 56.632,582 37.067,782 43.028,594 -5.960,812 -5.960,812 13.603,988 2018 177.312,42 0,343 60.788,19 2417,852 58.370,335 38.805,535 43.028,594 -4.223,059 -4.223,059 15.341,741 2019 177.135,10 0,354 62.660,96 2499,593 60.161,367 40.596,567 43.028,594 -2.432,027 -2.432,027 17.132,773 2020 176.957,97 0,365 64.591,43 2584,118 62.007,310 42.442,510 0,000 42.442,510 27.587,631 47.152,431 2021 176.781,01 0,377 66.581,37 2671,525 63.909,846 44.345,046 0,000 44.345,046 28.824,280 48.389,080 2022 176.604,23 0,389 68.632,62 2761,912 65.870,709 46.305,909 0,000 46.305,909 30.098,841 49.663,641 2023 176.427,63 0,401 70.747,07 2855,381 67.891,684 48.326,884 0,000 48.326,884 31.412,475 50.977,275 2024 176.251,20 0,414 72.926,65 2952,039 69.974,614 50.409,814 0,000 50.409,814 32.766,379 52.331,179 2025 176.074,95 0,427 75.173,39 3051,994 72.121,394 52.556,594 0,000 52.556,594 34.161,786 53.726,586 2026 175.898,87 0,441 77.489,34 3155,361 74.333,981 54.769,181 0,000 54.769,181 35.599,968 55.164,768 2027 175.722,97 0,455 79.876,65 3262,257 76.614,390 57.049,590 0,000 57.049,590 37.082,233 56.647,033 2028 175.547,25 0,469 82.337,50 3372,802 78.964,697 59.399,897 0,000 59.399,897 38.609,933 58.174,733 2029 175.371,70 0,484 84.874,17 3487,123 81.387,043 61.822,243 0,000 61.822,243 40.184,458 59.749,258 2030 175.196,33 0,499 87.488,98 3605,350 83.883,633 64.318,833 0,000 64.318,833 41.807,241 61.372,041 2031 175.021,13 0,515 90.184,36 3727,616 86.456,741 66.891,941 0,000 66.891,941 43.479,761 63.044,561 2032 174.846,11 0,532 92.962,77 3854,062 89.108,709 69.543,909 0,000 69.543,909 45.203,541 64.768,341 2033 174.671,27 0,549 95.826,78 3984,831 91.841,952 72.277,152 0,000 72.277,152 46.980,149 66.544,949 2034 174.496,60 0,566 98.779,03 4120,072 94.658,958 75.094,158 0,000 75.094,158 48.811,203 68.376,003 2035 174.322,10 0,584 101.822,23 4259,939 97.562,291 77.997,491 0,000 77.997,491 50.698,369 70.263,169 Tabla nº 4.6: Balance económico para la configuración I durante el periodo 2010-2035 Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐130‐ caso el periodo de amortización o payback es de 16 años, un valor que sigue siendo muy elevado. 4.4.-Analisis de la sensibilidad Dada la incertidumbre existente ante los escenarios futuros, a continuación se va a hacer un estudio de la sensibilidad de la rentabilidad de las inversiones ante cambios de algunas de las principales variables afectadas por esta incertidumbre:  Tipo de interés del crédito obtenido.  Variación del IPC.  Variación del rendimiento global de la instalación.  Variación de la tasa de actualización o descuento 4.4.1.- Variación del tipo de interés del crédito obtenido El tipo de interés del crédito marca los gastos financieros como consecuencia del interés pagado por el crédito. Un aumento o descenso de los mismos conlleva que la rentabilidad de la inversión varíe. En el presente estudio se ha considerado el crédito obtenido a través de la línea ICO Energía sostenible, una variación del tipo de interés conllevaría lo siguiente en la rentabilidad. VARIACION CONFIGURACION I CONFIGURACION II CONFIGURACION III VAN TIR r VAN TIR r VAN TIR r -10% 51.802 4,479 1,15 -755 3,83 1,04 -50.132 3,353 0,96 0 28.095 4,384 1,10 -26.814 3,737 0,99 -78.516 3,261 0,91 10% 5.047 4,289 1,05 -52.149 3,643 0,95 -106.117 3,169 0,87 Tabla nº 4.11: Evolución de la rentabilidad para las tres configuraciones estudiadas para el año 2035 ante la variación del tipo de interés del crédito. Se puede ver que variaciones del tipo de interés del 10% conllevan una variación del 2,1% del TIR para la configuración I, del 2,5% del TIR para la configuración II y del 2,8% para la configuración III. Esta variación en la Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐131‐ sensibilidad según el tipo de configuración es debido a que cuanto mayor es la cantidad monetaria del crédito, mayor es la sensibilidad de la rentabilidad ante cambios del mismo. 4.4.2.- Variación del IPC VARIACION CONFIGURACION I CONFIGURACION II CONFIGURACION III VAN TIR r VAN TIR r VAN TIR r -10% 2129 4,004 1,04 -59.482 3,361 0,93 -113.629 2,889 0,86 0 28.095 4,384 1,10 -26.814 3,737 0,99 -78.516 3,261 0,91 10% 59.279 4,757 1,17 6.893 4,106 1,05 -42.286 3,627 0,97 Tabla nº 4.12: Evolución de la rentabilidad para las tres configuraciones estudiadas para el año 2035 ante la variación del IPC. Se observa, como ante la variación del 10% del IPC, se significa en variaciones del 8,5% en el TIR para la configuración I, del 9,8% para la configuración II y del 10,09% para la configuración III. 4.4.3.- Variación del rendimiento global de la instalación El rendimiento global medio anual del sistema engloba todas las pérdidas que se pueden dar según se define en los cálculos realizados en el apartado 2. En la práctica siempre puede haber pequeñas variaciones en el mismo como consecuencia de diversos factores. VARIACION CONFIGURACION I CONFIGURACION II CONFIGURACION III VAN TIR r VAN TIR r VAN TIR r -1% 19804 4,281 1,08 -35760 3,638 0,98 -88119 3,166 0,90 0 28095 4,3842 1,10 -26814 3,737 0,99 -78516 3,261 0,91 1% 36385 4,488 1,19 -17866 3,836 1,00 -68912 3,357 0,92 Tabla nº 4.13: Evolución de la rentabilidad para las tres configuraciones estudiadas para el año 2035 ante la variación del rendimiento global de la instalación Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐132‐ Se aprecia que una variación del 1% en el rendimiento global de la instalación supone un variación del 2,3% del TIR en la configuración I, del 2,6% en la configuración II, y del 2,8% en la configuración III 4.4.4.- Variación de la tasa de actualización o descuento Como ya se ha comentado en los apartados anteriores la tasa de descuento de actualización representa la tasa de descuento con que se actualiza el valor futuro del dinero al valor actual, representa lo que hemos dejado de ganar por invertir el dinero aquí en lugar de otro sitio. Se suele tomar como el valor de renta fija segura donde podríamos haber invertido, en este caso la renta fija segura por excelencia es la emisión de deuda del estado. Variaciones en esta tasa no afectan significativamente al TIR pero si al VAN. VARIACION CONFIGURACION I CONFIGURACION II CONFIGURACION III VAN TIR r VAN TIR r VAN TIR R -10% 62.645 4,384 1,17 10.292 3,737 1,06 -38.840 3,261 0,97 0 28.095 4,384 1,10 -26.814 3,737 0,99 -78.516 3,261 0,91 10% -3.819 4,384 1,04 -61.065 3,737 0,93 -115.119 3,002 0,86 Tabla nº 4.14: Evolución de la rentabilidad para las tres configuraciones estudiadas para el año 2035 ante la variación de la tasa de descuento. 4.5.- Resultados análisis de rentabilidad A la vista de estos resultados y suponiendo que las variaciones máximas en estas cuatro variables en los escenarios futuros son las estudiadas en los apartados anteriores. Nos encontraríamos para el escenario a partir del cual se realizaría la inversión (TIR del 7% con la Configuración I y el 80% de la inversión con capital propio) con los siguientes resultados de rentabilidad máximos o mínimos. Conocida que la máxima rentabilidad se dará con valores del IPC y rendimiento global de la instalación máximos y el tipo de interés y la Tasa de descuento mínimos y por el contrario, los valores de rentabilidad mínimas se darán para Estudioeconómico  Proyectofindecarrera ‐133‐ valores del IPC y rendimiento de la instalación mínimas y los valores de la tasa de descuento y interés máximos. Así nos queda: ESCENARIO CONFIGURACION I VAN TIR r MEJOR 349.679 7,50 1,77 NORMAL 265.998 7,00 1,60 PEOR 200.053 6,68 1,47 Tabla nº 4.15: Comparativa en rentabilidad para el mejor escenario futuro con el peor escenario. Por lo tanto se puede concluir diciendo que la inversión en la planta solar fotovoltaica con configuración I (Captadores fijos) con una potencia nominal 100 Kw instalada en la parcela en estudio y con una financiación de un 80 % de capital propio, tendría una rentabilidad y unos riesgos aceptables, puesto que tal y como se ve en la tabla 4.15, los dos escenarios extremos suponen unos beneficios y una rentabilidad positivas.   5.-CONCLUSIONES Conclusiones  Proyectofindecarrera ‐134‐  5.-CONCLUSIONES En el proyecto se han establecido las características, factores y aspectos técnicos y económicos que permiten realizar la ejecución de obra de una de una planta solar fotovoltaica de 100 KWp de acuerdo a tres posibles configuraciones de los paneles solares. Instalación Fija, Instalación con seguidores solares de 2 ejes y mixta entre las dos anteriores. Todas ellas conectadas siguiendo las disposiciones legales actuales en materia de producción eléctrica en régimen especial de acuerdo al R.D.1578/2008 del 23 de diciembre, por el que se puede inyectar la energía eléctrica producida a la red pública y facturar dicha producción a la compañía eléctrica al precio que marca la legislación vigente. La producción de energía esperada para la configuración I es de 178.737,32 Kwh/año, para la configuración II es de 192.891,54 Kwh/año y para la configuración III es de 207.045,76 Kwh/año. La mejora del rendimiento de la instalación para la planta con seguidores solares de dos ejes es de un 15,8% con respecto a la planta solar de instalación fija. De cualquier forma, el estudio económico revela que el aumento de la inversión que significa la instalación no se justifica económicamente a pesar del aumento del rendimiento, puesto que los costes de la implantación suponen un aumento del 30,3% de la inversión. De las tres configuraciones estudiadas la más rentable es la configuración I en la que los paneles solares adquirían una configuración fija sin seguidores solares. El coste total material de la instalación es de 363.792€, a eso habría que añadir un 12% de gastos generales, un 7% de beneficio industrial y a esta suma el 16% del IVA dando un total de 489.120,22 €. Para la situación de la financiación del 30% de la inversión con capital propio y el resto mediante un crédito a 10 años a través de la línea ICO a un interés del 4,829%, la rentabilidad que se obtiene es de un VAN a 25 años de 28.095€ y un valor del TIR de 4,38%. Conclusiones  Proyectofindecarrera ‐135‐  Los principales riesgos son un menor rendimiento global de la instalación y un precio de venta de energía inferior. Para minimizar la pérdida de rendimiento cabe seleccionar la ubicación y la tecnología más adecuada para el tipo de radiación existente, exigir garantías al fabricante, realizar una gestión profesionalizada del mantenimiento y explotación. También es posible contratar seguros que incluyan lucro cesante. El riesgo del precio de venta de energía no existe ya que el precio está amparado por el Real Decreto 1578 / 2008, con garantía de no retroactividad. Además existe consenso de todas las fuerzas políticas en España y la UE de la necesidad de mantener o mejorar los incentivos económicos a las energías renovables. A la vista de los resultados, se puede concluir que en el contexto actual, desde la implantación del nuevo sistema de tarifas impuesto por el R.D.1578/2008 y la desaparición de las subvenciones sobre la inversión y mientras no se reduzca el coste o mejore la eficiencia de la tecnología la implantación de la denominada “huerta solar” es económicamente inviable en la parcela en estudio para cualquiera de las configuraciones consideradas en la presente memoria excepto para usuarios que tengan gran capacidad de independencia económica a la hora de poder autofinanciarse sin necesidad de recurrir a fondos ajenos. La obtención de un TIR del 7% a 25 años se consigue autofinanciándose con recursos propios en un 80% (390.000€), consiguiendo en este caso un VAN a 25 años de 265.998€.   6.-BIBLIOGRAFIA    Bibliografía  Proyectofindecarrera ‐136‐   6.-BIBLIOGRAFIA 6.1.-DISPOSICIONES GENERALES Y NORMAS APLICADAS Para el estudio del proyecto en cuestión, se ha tenido en consideración las normas incluidas en el actual marco legislativo para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red:  Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que establece los principios de un modelo de funcionamiento basado en la libre competencia, impulsando a su vez el desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial RD 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.  RD 1663/2000 sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de distribución.  Resolución de la Dirección General de política energética y Minas en las que se estable el modelo de contrato y factura, así como el esquema unificar de una instalación fotovoltaica conectada a red. (BOE nº 148, 21/06/2001).  RD 1578/2008, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.  Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red (PCT) establecidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en Octubre de 2002.  Normativa de la compañía ERZ- Endesa.  Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.    Bibliografía  Proyectofindecarrera ‐137‐    Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.  Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las Órdenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento.  Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  Recomendaciones UNESA.  Normalización Nacional. Normas UNE.  Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA. 6.2.-Libros y manuales  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  Fotovoltaica para profesionales: diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas (Remmers, Karl-Heinz; Dürschner, Christian; Antony, Falk Promotora General de Estudios, S.A, Censolar.)  Curso Técnico en Energía Solar Fotovoltaica (Master-D).  Manual de Postgrado en energías renovables (Fundación San Valero). 6.3.-Programas de cálculo  PVSyst 5.0.3  Meteonorm 5.1.   ANEXO III: MATERIALES Y EQUIPOS- BS-xxxS5 (72 células) Serie Fabricación BS-180 Módulos Fotovoltaicos Monocristalinos Tecnología Brisban Solar Todos los módulos Brisban han sido diseñados y fabricados siguiendo criterios y directrices Europeas aplicadas por nuestro equipo de profesionales en nuestra sede en Valencia y en nuestra fábrica en Shangai. Brisban es sinónimo de garantía 100% Española. Años de trabajo en el sector profesional de la construcción fotovoltaica, han dotado a Brisban de una experiencia, que pocos fabricantes en el mundo pueden presumir de tener para aplicarla a la fabricación de módulos fotovoltaicos. Brisban es “The Sunny Solution” para sus proyectos fotovoltaicos. Nuestros profesionales le asesorarán y darán soporte para cualquier imprevisto que pueda surgir. La “Solución Soleada” para sus proyectos Fotovoltaicos. Características Principales Los estándares de calidad de Brisban marcan pautas que garantizan una duradera calidad. Todos los módulos Brisban son sometidos a continuos ensayos ópticos, mecánicos y eléctricos. Serán fácilmente reconocibles por su etiqueta original de Brisban, el número de serie integrado y la garantía de Brisban: Calidad y Garantías Brisban Información Abreviada Brisban Solar C/ Vall de Cofrents nº 38, Parcela L 10, Polígono Industrial La Cova, Manises (Valencia) Tel : + 34.96.321.56.62 Fax : +34.96.152.57.23 Email: [email protected] C.I.F: B - 97945745 Registro Civil Tomo: 8755 Libro: 6042 Folio: 121 Sección: 8 Hoja: V124480 Inscripción: 1 72 Células Monocristalinas de 165 mm de Alta Eficiencia.• Eficiciencia del módulo, superior a 15.7%• Cristal con un alto nivel de transmisividad.• Encapsulamiento con etil-viniloacetato modificado (EVA). • La lámina posterior consta de varias capas, cada una con una función específica, adhesión, aislamiento eléctrico y aislamiento frente a las inclemencias meteorológicas. Inspección EL para prevenir micro roturas en el módulo.• Diodos de bypass para minimizar la pérdida de potencia • en caso de sombreado. 5 años de garantía del producto.• 12 años de garantía de rendimiento del 90% de la poten-• cia inicial. 25 años de garantía de rendimiento al 80% de la potencia • incial. Tensión Máxima del sistema de 1000 Volt.• 72 células monocristalinas conectadas en serie.• Preparado para presión de viento de hasta 130km/h.• Certificado TÜV y CE para su seguridad.• Célula Células de silicio monocristalino de 165 mm de alta eficiencia. Número y Conexión 72 células en serie Dimensiones 1.580 x 808 x 35 mm (1,27 m2) Peso 17 Kg Tipo de Conectores Multicontact 0.9 m y 4mm2. Datos Físicos Otros Valores Destacables Temperatura de Funcionamiento (célula) -40 hasta 90 ºC Tensión Máxima Admisible 1000 V CC Espesor Cristal 4mm Tolerancia Potencia +/- 3% Coeficiente de Temperatura Potencia -0.40%/ºC Modelo BS-180S5 BS-185S5 BS-190S5 BS-195S5 BS-200S5 Potencia 180 Wp 185 Wp 190 Wp 195 Wp 200 Wp Corriente punto de máxima potencia Im 4.90 A 5.08 A 5.20 A 5.30 A 5.35 A Tensión punto de máxima potencia Vm 36.55 V 36.45 V 36.60 V 36.87 V 37.25 V Corriente de cortocircuito Isc 5.30 A 5.48 A 5.60 A 5.65 A 5.75 A Tensión en circuito abierto Voc 44.50 V 44.88V 44.85 V 44.90 V 45.20 V Coeficiente de rendimiento nm14.0 % 14.5 % 15 % 15.3% 15.7 % NOCT 45 ºC Coeficiente de temperatura de Voc -0.40 %/ºC Coeficiente de temperatura de Isc +0.06 %/ºC Los valores eléctricos se refieren a condiciones de prueba estándar (STC): Irradiación de 1.000 W/m2 con espectro de luz AM 1.5 a una temperatura de célula de 25 °C. Las características eléctricas están sujetas a una tolerancia de fabricación de ± 10% y +-3% de potencia nominal. Antes de montar los módulos fotovoltaicos, lea por favor con atención nuestras especificaciones eléctricas detalladas anteriormente. Datos Eléctricos Aplicaciones Típicas Dimensiones Físicas Brisban Solar C/ Vall de Cofrents nº 38, Parcela L 10, Polígono Industrial La Cova, Manises (Valencia) Tel : + 34.96.321.56.62 Fax : +34.96.152.57.23 Email: [email protected] C.I.F: B - 97945745 Registro Civil Tomo: 8755 Libro: 6042 Folio: 121 Sección: 8 Hoja: V124480 Inscripción: 1 Tejados fotovoltaicos en viviendas.• Tejados fotovoltaicos en naves industriales.• Instalaciones fotovoltaicas aisladas y conectadas a red.• Electrificación rural.• Telecomunicaciones.• SolarMax Serie C Inversores centrales 20C/25C/30C/35C/50C/80C/100C/300C Energía solar: una inversión en el futuro. El futuro pertenece a las energías renovables y, por ende, también a la energía solar. Su intención en invertir en energías renovables es la prueba evidente de que usted ha reconocido los signos del tiempo. Usted aboga por la protección medioambiental y una naturaleza equilibrada – también para las generaciones venideras. Con los inversores centrales SolarMax, usted cuenta con componentes para la producción de energía solar a bajo coste. El inversor central SolarMax representa toda una serie de ventajas, tanto en cuanto a eficiencia como en cuanto a potencial de ahorro. Eficiencia y capacidad. Con su alto nivel de eficiencia pico del 96 %, nuestra garantía extendida y su bajo peso, los inversores centrales SolarMax ofrecen ventajas competitivas únicas y decisivas. Calidad a un atractivo precio. A pesar de su atractivo precio, el SolarMax convence por su calidad y nuestro servicio rápido y competente. Duradero y seguro en su funcionamiento. Todos los inversores SolarMax han sido certificados por TÜV Rheinland, garantizando una larga vida y un funcionamiento libre de fallos de todos sus componentes. Con el objeto de alcanzar estos altos estándares, Sputnik Engineering ha situado la robustez en el funcionamiento a largo plazo de sus inversores SolarMax como una de sus más altas prioridades desde la misma etapa de diseño. SolarMax es uno de los pocos equipos que cuentan con un concepto de alta seguridad de funcionamiento, una diseño optimizado para su rendimiento y un control con procesador de señales digitales (DSP). Máxima facilidad. Los inversores centrales SolarMax son fáciles de instalar. La puesta en operación es muy sencilla y requiere poco tiempo. “Servicio todo incluido” para su total confianza. Mediante un contrato de servicio, se garantiza un funcionamiento perfecto del inversor SolarMax hasta 20 años. De esta forma, el propietario podrá planificar el retorno de su inversión de una manera segura. Líder del mercado con amplia experiencia y avanzada tecnología: En 1992, Sputnik Engineering puso en funcionamiento el primer inversor central. En la actualidad, ya hay más de 6.000 inversores centrales SolarMax conectados a la red de 50 Hz. El equipo de Sputnik le asesora y acompaña de principio a fin: desde el primer bosquejo, pasando por la planificación, hasta la puesta en funcionamiento de su campo solar. TÜV Rheinland Product Safety BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED Especificaciones Técnicas SolarMax 20C SolarMax 25C SolarMax 30C SolarMax 35C SolarMax 50C SolarMax 80C SolarMax 100C SolarMax 300C Lado de entrada (CC) Potencia CC * máxima 24 kW 33 kW 40 kW 45 kW 66 kW 105 kW 130 kW 400 kW Rango de tensiones MPP 430...800 VCC Tensión de entrada máxima 900 VCC Instalación solar, rango de tensiones nominales (Ayuda para la definición de la conexión serie de las placas de Si mono y poly) 540...635 VCC Corriente de entrada 0...48 ACC 0...63 ACC 0...75 ACC 0...78 ACC 0...120 ACC 0...180 ACC 0...225 ACC 0...720 ACC Rizado de corriente < 4 % peak-peak Lado de salida (CA) Potencia nominal 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 50 kW 80 kW 100 kW 300 kW Potencia máxima 22 kW 27.5 kW 33 kW 38.5 kW 55 kW 88 kW 100 kW 330 kW Tensión 3 * 400 + 10 % / – 15 % VCA Corriente de salida 0...31 ACA 0...38 ACA 0...46 ACA 0...54 ACA 0...77 ACA 0...122 ACA 0...153 ACA 0...459 ACA Factor de potencia (PF) > 0.98 Nominal de red/gama de ajustes 50 Hz / 45...52 Hz Distorsión armónica < 3 % Datos de sistema Consumo nocturno 2...7 W Rendimiento máximo 96 % Rendimiento europeo 94.8 % Temperatura ambiente – 20 °C...40 °C Tipo de protección IP20 Forma de conexión PWM (IGBT) con transformador Humedad relativa del aire 0...98 % sin condensación Según la CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 50178 Símbolo de verificación Certificado por TÜV Rheinland Normas adicionales DK 5940, RD 661 Indicación Display LC de dos líneas con iluminación de fondo Comunicación de datos Interfaz RS232 / RS485 integrado Siones (anch x pro x alt) 57 x 57 x 117 cm 120 x 80 x 130 cm 2 x 120 x 80 x 180 cm Peso 275 kg 275 kg 370 kg 370 kg 735 kg 805 kg 935 kg 2600 kg * Dimensiones recomendadas sobre el 15 % (estudio de ISE Fraunhofer) Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modificaciones o errores. Características n Inversor compacto sinusoidal PWM n Máxima eficiencia n Eficiencia MPP mayor al 99 % n Procesador de señales digitales (DSP) n Atractiva relación precio/rendimiento n Bajo peso y optimización de necesidad de espacio físico n Garantía de 2 años, prolongable hasta 20 años n Equipados de serie con puertos RS232 / RS485 n Opción MaxControl para alarma automática, supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento n SolarMax ha sido certificado por TÜV Rheinland n Plazos de entrega dentro del período planificado n Hotline y rápida respuesta de servicio 04/09 es PMF 94 b 10x38 481233 nuevo PMF 1000VDC BASES PORTAFUSIBLES MODULARES INDUSTRIALES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS PMF 1000VDC POLOS MODULOS REFERENCIA DESCRIPCION InU EMBALAJE (A) (V) Unid./CAJA I I 481033 UNIPOLAR 32 1000 12/192 2 2 481233 MULTIPOLAR 32 1000 6/96 NORMAS IEC 60269-1 IEC 60269-2 EN 60269-1 EN 60269-2 IEC 60947-3 EN 60947-3 BASES PORTAFUSIBLES MODULARES INDUSTRIALES BASES PORTAFUSIBLES 100 b PMC-CC CLASS PMF-PMX MONTAJE DE BASES POPRTAFUSIBLES PMF/PMCC/PMX MONTAJE DE BASES PORTAFUSIBLES PMC datos técnicos MONTAJE DE BASES PORTAFUSIBLES PMC ENSAMBLADOS MULTIPOLARES BASES PORTAFUSIBLES PMC CLIP datos técnicos MONTAJE DE BASES PORTAFUSIBLES PMF-CC CLASS-PMX ENSAMBLADOS MULTIPOLARES BASES PORTAFUSIBLES PMF(8x31 - 10x38 - 14x51), PMCC y PMX CLIP PASADOR Para el montaje de las bases serían necesarios varios accesorios. Ejemplos: 1 Base BIPOLAR PMF o PMC ( 2 clips y 1 pasador). 1 Base TRIPOLAR PMF o PMC ( 4 clips y 2 pasadores). NORMAS IEC 60269-1 IEC 60269-2 EN 60269-1 EN 60269-2 IEC 60947-3 EN 60947-3 bases portafusibles BASES PORTAFUSIBLES BASES PORTAFUSIBLES MODULARES INDUSTRIALES 101 b PMF-CC CLASS DIMENSIONES BASES PORTAFUSIBLES PMF-PMCC datos técnicos DIMENSIONES BASES PORTAFUSIBLES PMF(8x32 - 10x38) y CC CLASS datos técnicos DIMENSIONES BASES PORTAFUSIBLES PMF 14x51 +3,0 0 +2,25 0 +1,5 0 +0,75 0 +2,0 0 +1,5 0 +1,0 0 +0,5 0 bases portafusibles BASES PORTAFUSIBLES BASES PORTAFUSIBLES MODULARES INDUSTRIALES 24 RoHS compliant DIRECTIVE 2002/95/EC gR 10x38 2491602 900 30 10/100 3491604 900 30 10/100 4491605 900 30 10/100 6491610 900 30 10/100 8491615 900 30 10/100 10 491620 900 30 10/100 12 491625 900 30 10/100 16 491630 900 30 10/100 20 491635 900 30 10/100 491635 38 10,3 10 F FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS gR nuevo FUSIBLES FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS gR InREFERENCIA U PODER DE CORTE EMBALAJE (A) (V) (kA) Unid./CAJA DIMENSIONES datos técnicos datos técnicos 10 datos técnicos 10 NORMAS IEC 2002/95 CARACTERISTICAS t-I Y DE LIMITACION 25 CARACTERISTICAS I2t Y POTENCIAS DISIPADAS 25 BASES PORTAFUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS 94 fusibles 38 10,3 datos técnicos 10 datos técnicos 10 25 RoHS compliant DIRECTIVE 2002/95/EC gR F FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS gR FUSIBLES FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES CARACTERISTICAS t-I gR datos técnicos datos técnicos CORRIENTE ASIGNADA REFERENCIA POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA I2t PREARCO I2t TOTAL 900V (A) (VW @ 0,8 In) (VW @ In) (A2s) (A2s) 4491605 1,10 1,85 4 15 6491610 1,45 2,50 9 42 8491615 0,95 1,60 12 49 10 491620 1,25 2,15 19 69 12 491625 1,40 2,40 28 97 16 491630 1,80 3,10 48 178 20 491635 2,20 3,80 69 248 CARACTERISTICAS TECNICAS fusibles datos técnicos datos técnicos datos técnicos COMPONENTES Y EQUIPOS SOLARTEC 77 09 INTERRUPTORES-SECCIONADORES Funciones Los interruptores Solartec son seccionadores multipolares con mando manual. Permiten abrir o cerrar con seguridad y en carga los circuitos fotovoltaicos en pequeñas huertas solares o instalaciones en edificios. Conforme a las normas IEC 60947-3• EN 60947-3• IEC 60364-712• UNE 20460-7-712• Características generales Mecanismo de maniobra rápida e independiente.• Seriado de contactos para optimización de las • características eléctricas. Puentes de seriado de los contactos montados en • origen. Conexión por bornes de jaula• Contactos en aleación de plata.• Cuerpo del interruptor en poliéster autoextinguible.• Grado de protección del cuerpo IP20• Dimensiones Tabla de medidas valores expresados en mm referencia contactos pisos A C A-5342PV0 2+2 2 33,0 60,0 A-5362PV0 3+3 3 45,0 72,0 A-5382PV0 4+4 4 57,0 83,0 A-5102PV0 5+5 5 69,0 95,0 A26 33 C Esquemas eléctricos estándar 534 4 contactos seriados 534 2 1 4 3 6 5 8 7 01 12 34 56 78 +- - + IN IN OUT OUT 536 6 contactos seriados 536 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 01 12 34 56 78 910 11 12 - + IN IN OUT OUT + - 538 8 contactos seriados - + IN IN +- OUT OUT 538 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 01 12 34 56 78 910 11 12 13 14 15 16 510 10 contactos seriados 510 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 01 12 34 56 78 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - + IN OUT IN OUT + - 64 64 48 48 INTERRUPTORES-SECCIONADORES 78 COMPONENTES Y EQUIPOS SOLARTEC 09 INTERRUPTORES-SECCIONADORES referencia A-5342PV0 A-5362PV0 A-5382PV0 A-5102PV0 tornillos de conexión M5 M5 M5 M5 hilo rígido mm2 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 cable flexible mm2 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 tensión de impulso Uimp KV 4444 sección de cable AWG 6666 par de apriete Nm 2,5 2,5 2,5 2,5 categoria de empleo DC-21 tensión V 300V 35 A - - - 400V - 25 A - - 500V - 20 A - - 600V - 15 A 25 A - 800V - - 10 A - 900V - - - 25 A Modelos descripción referencia precio interruptor solartec 35A 300VDC A-5342PV0 62,30 interruptor solartec 25A 400VDC / 20A 500VDC A-5362PV0 81,42 interruptor solartec 25A 600VDC / 10A 800VDC A-5382PV0 100,65 interruptor solartec 25A 900VDC A-5102PV0 119,82 Accesorios descripción referencia precio Mando de accionamiento bloqueable por candados AK1200523 12,58 Placa de fijación sobre carril DIN AK0100007 2,86 Placa de fijación sobre panel AK0000003 0,79 Embrague con prolongación, enclavamiento y placa de fijación para accionamiento exterior. AK1740003 21,60 Características técnicas INTERRUPTORES-SECCIONADORES 3/36 3 S3 160 3 1000 8 1000 3000 L 6 9,2 20 A F F DIN EN 50023 25000/120 105 103,5 170 2,6 S3 160-250 4 1000 8 1000 3000 L 40 40 25 – A – F F DIN EN 50023 25000/120 140 103,5 170 3,5 S5 400 4 1000 8 1000 3000 L 40 40 35 5 B – F F DIN EN 50023 20000/120 184 103,5 254 7 S6 630 4 1000 8 1000 3000 L 40 40 45 7,6 B – F F – 20000/120 280 103,5 268 12 S6 800 4 1000 8 1000 3000 L 50 50 50 10 B – F F – 20000/120 280 103,5 268 12 VV VV V–– –– – VV VV V~~ ~~ ~ VV VV V~~ ~~ ~ VV VV V–– –– – En el ámbito de las propuestas Isomax cabe incluir la gama de interruptores automáticos y de interruptores de maniobra-seccionadores para aplicaciones en corriente continua y en corriente alterna hasta 1000V. Estos interruptores se emplean normalmente para instalaciones en minas, túneles de carreteras o ferrocarriles, tracción y aplicaciones industriales en general. Los interruptores automáticos para corriente continua (véanse los esquemas de conexión en la página 5/47) están disponibles en versión tetrapolar, mientras que los de corriente alterna están disponibles en versión tripolar, con relés termomagnéticos regulables o electrónicos y tienen las mismas dimensiones que las versiones estándares. También se pueden combinar con todos los accesorios disponibles para la serie Isomax. Interruptores automáticos Isomax S para aplicaciones hasta 1000V Características eléctricas y generales IEC 60947-2 Gama a 1000 V en c.a. Gama a 1000 V en c.c. Corriente permanente asignada, Iu [A] Polos Nr. Tensión asignada de servicio, Ue (AC) 50-60Hz [V] Tensión asignada soportada a impulso, Uimp [kV] Tensión asignada de aislamiento, Ui [V] Tensión de prueba a frecuencia industrial por 1 min. Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu (AC) 50-60 Hz 1000 V [kA] Poder asignado de cierre en cortocircuito [kA] Tiempo de apertura [ms] Corriente asignada de corta duración admisible por 1 s, Icw [kA] Categoría de empleo (EN 60947-2) Aptitud al seccionamiento IEC 60947-2, EN 60947-2 Relés termomagnéticos T regulable, M fijo 10 Ith Relés con microprocesador PR211/P (sólo LI) Relés con microprocesador PR212/P (LSI-LSIG) Versiones Terminales Fijación sobre perfil DIN Durabilidad mecánica [Nº maniobras/ operaciones hora] Dimensiones L [mm] P [mm] H [mm] Pesos [kg] Corriente permanente asignada, Iu [A] Polos Nr. Tensión asignada de servicio, Ue [V –] Tensión asignada soportada a impulso, Uimp [kV] Tensión asignada de aislamiento, Ui [V] Tensión de prueba a frecuencia industrial por 1 min. Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu (4 polos en serie) [kA] Poder asignado de cierre en cortocircuito [kA] Tiempo de apertura [ms] Corriente asignada de corta duración admisible por 1 s, Icw [kA] Categoría de empleo (EN 60947-2) Aptitud al seccionamiento IEC 60947-2, EN 60947-2 Relés termomagnéticos T regulable, M fijo 10 Ith Relés termomagnéticos T regulable, M regulable Versiones Terminales Fijación sobre perfil DIN Durabilidad mecánica [Nº maniobras/ operaciones hora] Dimensiones básicas, fijo L [mm] P [mm] H [mm] Pesos, fijo [kg] 3/37 3 S6X 630 3 1000 8 1000 3000 X 30 63 25 A F F – 20000/120 210 103,5 406 15 S4 160-250 3 1000 8 1000 3000 L 8 13,6 30 A F F DIN EN 50023 20000/120 105 103,5 254 4 S6 630-800 3 1000 8 1000 3000 L 12 24 30 7,6 (630A)-10 (800A) B F F – 20000/120 210 103,5 268 9,5 S3X 125 3 1000 8 1000 3000 X 30 63 10 A F F DIN EN 50023 25000/120 105 103,5 255 3,6 S4X 250 3 1000 8 1000 3000 X 30 63 20 A F F DIN EN 50023 20000/120 105 103,5 254 4 S5 400 3 1000 8 1000 3000 L 8 13,6 30 5 B F F DIN EN 50023 20000/120 140 103,5 254 5 R32 R50 R80 R100 R125 R160 R200 R250 S3L 160 –– S3X 125 ––– 500 500 800 1000 1250 1600 2000 2500 R32 (1) R50 (1) R80 (1) R100 (1) R125 (1) R160 (1) R200 (1) R250 (1) R400 (2) R630 (2) R800 (2) S3L 160 ––––– S3L 250 –––––– ––– S5L 400 –––––––– –– S6L 630 ––––––––– – S6L 800 –––––––––– 500 500 800 1000 1250 1600 2000 2500 ––– 2000-4000 3150-6300 4000-8000 In100 In250 In400 In630 In800 S4L 160 –––– S4L 250 –––– S4X 250 –––– S5L 400 –– –– S6L 630 ––– – S6X 630 ––– – S6L 800 –––– Im = 1,5 …12 x In [A] 150…1200 375…3000 600 ... 4800 945…7560 1200…9600 Interruptores automáticos con relé electrónico para corriente alterna Interruptores automáticos con relé termomagnético para corriente alterna (umbral térmico regulable entre 0,7 y 1 xIn; umbral magnético fijo) (1) Umbral térmico regulable entre 0,7 y 1 xIn; umbral magnético fijo - (2) Umbral térmico regulable entre 0,7 y 1 xIn; umbral térmico regulable entre 5 y 10 xIn. Interruptores automáticos con relé termomagnético para corriente continua Im AC (10xIn) [A] Im DC (10xIn) [A] Im DC (5-10xIn) [A] 14 1TXA431005C0701 Características técnicas Typo 2 (enchufable) OVR T2 (s) P (TS) Tecnologia Varistor Características eléctricas Standard IEC 61643-1 / EN 61643-11 Tipo / Clase test 2 / II Polos 1P - 1P - , 3P 3L , 4P 4L 1P+N 1N , 3P+N 3N Tipo de red IT TNS - TNC TT Tipo de corriente A.C. A.C. A.C. Tensión nominal Un V 400 230 230 Tensión máx. en operación continua Uc V 440 275 - Tensión máx. en operación continua Uc (L-N / N- ) V- - 275 / 255 Corriente máx. de descarga Imáx (8/20) por polo kA 15 40 70 15 40 70 - - - Corriente máx. de descarga Imáx (8/20) (L-N / N- )kA - - - - - - 15 /70 40 /70 70 /70 Corriente nominal de descarga In (8/20) por polo kA 5 20 30 5 20 30 - - - Corriente nominal de descarga In (8/20 (L-N / N- ) kA - - - - - - 5/30 20/30 30/30 Nivel de protección de tensión Up kV 1.5 1.9 2 1 1.4 1.5 - - - Nivel de protección de tensión Up (L-N / N- )kV - - - - - - 1/1.4 1.4/1.4 1.5/1.4 Corriente de seguimiento IfikArms NA NA - Corriente de seguimiento Ifi (L-N / N- ) kArms - - NA / 0.1 Resistencia TOV UT (5s.) V 440 440 440 334 - Resistencia TOV UT (L-N: 5s. / N- : 200ms.) V - - 334 / 1200 Corriente en operación continua Ic mA < 1 < 1 < 1 Capacidad de resistencia al cortocircuito kArms 50 50 50 Dispositivo de corte asociado Fusible gG -gL A 32 32 32 Int. Aut. Curva C A 40 40 40 Características mecánicas Temperatura de almacenaje y operación °C -40 a +80 Grado de protección IP 20 Resistencia al fuego de acuerdo UL 94 V0 Material de la caja PC gris RAL 7035 Cartucho enchufable Sí Deconexión térmica integrada Sí Indicador de estado Sí Reserva de seguridad Opción (s) Señalización a distancia Opción (TS) Instalación Terminales de conexión (L, N, ) cable rígido mm22.5 ... 25 cable flexible mm22.5 ... 16 Longitud conductor desnudo (L, N, )mm 12.5 Par de apriate (L, N, )Nm 2.8 Características técnicas del contacto auxiliar integrado Características eléctricas Contactos 1NO (1 contacto normalmente abierto), +1NC (1 contacto normalmente cerrado) Mín. carga 12V D.C. - 10 mA Máx. carga 250V A.C. - 1 A Corriente en operación mA No Instalación Sección mm21.5 Características técnicas Protectores contra sobretensiones OVR - Tipo 2 3 3/37 1SDC210C90F00011SDC210C91F0001 1SDC210C92F00011SDC210C93F0001 T1-T2-T3 T4-T5 1SDC210015D0703 Relés diferenciales RC221 y RC222 para T1, T2 y T3 Los relés diferenciales RC221 y RC222 para T1, T2 y T3 están disponibles, tanto con interruptores tripolares como tetrapolares en ejecución fi ja. La confi guración prevé la introducción del interruptor en la estructura del correspondiente relé diferencial para acceder a las regulaciones en el lado izquierdo del interruptor mientras el toroidal se encuentra en la posición inferior. Otra característica especial es el tipo de conexión de los cables que se efectúa directamente en el interruptor, una vez montado el relé diferencial, garantizando la simplifi cación y racionalización de las operaciones de instalación. Los relés diferenciales con Tmax T2 y T3 montan en la parte inferior exclusivamente terminales anteriores para cables de cobre (FC Cu); por esta razón, cuando se solicita el relé diferencial, en el pedido también se suministra siempre el medio kit de terminales FC Cu (consultar la sección de códigos en la página 7/36). Para Tmax T1 tetrapolar, es posible montar en la parte inferior el kit de terminales posteriores en pletina horizontales (HR para RC221/RC222). Siempre para T1 tetrapolar se encuentra disponible una versión de relés diferenciales RC222 para la instalación en módulos de 200 mm. Este relé mantiene las mismas características técnicas que el RC222 para T1, T2 y T3 pero, gracias a la reducción de la altura, se puede instalar en módulos de 200 mm. Además, en el caso de montaje colateral de dos o más unidades, su forma particular permite reducir las dimensiones totales. Se encuentra disponible, bajo demanda, el accesorio de fi jación a perfi l DIN 50022. En el mismo interruptor no se pueden montar al mismo tiempo el diferencial y el mando de solenoide sobrepuesto o el mando giratorio. Relé diferencial RC222 para T4 y T5 El relé RC222 para T4 y T5 está disponible en ejecución tetrapolar y se monta la posición subyacente respecto al interruptor mismo. El relé se suministra con terminales anteriores estándar, pero es posible combinar también todos los terminales disponibles para el interruptor correspondiente. El relé diferencial RC222, en ejecución fi ja, se transforma en enchufable o extraíble con sólo añadir el correspondiente kit de trasformación y aplicando un declasamiento de las prestaciones como se indica en la tabla de la página siguiente. En el mismo interruptor no se pueden montar al mismo tiempo el diferencial y el mando motor. Relé diferencial RC223 (tipo B) para T3 y T4 250 A El relé diferencial RC223 (tipo B) puede combinarse con los interruptores automáticos Tmax T3 y T4 250 A tetrapolar en versión fi ja, enchufable o extraíble (enchufable o extraíble solo para T4), y presenta un campo de funcionamiento de la tensión entre fases variable entre 110 V y 500 V, con funcionamiento a partir de 55 V fase-neutro. Se caracteriza por las mismas tipologías de referencia del relé RC222 (tipo S y AE) pero también responde a la tipología de funcionamiento B que garantiza la sensibilidad a las corrientes de defecto diferenciales con componentes alternas, alternas pulsantes y en corriente continua. Las normas de referencia son: IEC 60947-1, IEC 60947-2 Apéndice B, IEC 60755. Además de las señalizaciones y de las regulaciones típicas del diferencial RC222, el RC223 también permite la selección del umbral máximo de sensibilidad a la frecuencia del defecto diferencial (3 pasos: 400 - 700 - 1000 Hz). Por lo tanto, es posible adaptar el dispositivo diferencial a las diferentes exigencias de instalación industrial en función de las frecuencias de defecto previstas generadas aguas abajo del relé. Instalaciones típicas que pueden requerir umbrales de frecuencia diferentes a los umbrales estándar (50 - 60 Hz) son las instalaciones de soldadura para la industria del automóvil (1000 Hz), industria textil (700 Hz), los aeropuertos y drives trifásicos (400 Hz). En el mismo interruptor no se pueden montar al mismo tiempo el diferencial y el mando motor. El relé diferencial RC223 para T3 lleva de serie los terminales frontales. Para la conexión del conjunto T3+RC223, utilizar: − en los terminales superiores: kit de terminales disponible para el calibre T3; − en los terminales inferiores: kit de terminales disponible para el calibre T4. 3 3/38 1SDC210D29F0001 1SDC210015D0703 RC221 RC222 RC223 Modelos T1-T2-T3 T1-T2-T3 T4 y T5 (sólo 4p) T3 y T4 (sólo 4p) Tipo forma en “L” forma en “L” Bajo interruptor Bajo interruptor Tecnología con microprocesador con microprocesador con microprocesador con microprocesador Acción solenoide solenoide solenoide solenoide Tensión primaria de funcionamiento(1) [V] 85…500 85…500 85…500 110…500 Frecuencia de funcionamiento [Hz] 45…66 45…66 45…66 45…66 Autoalimentación ■■ ■ ■ Campo de funcionamiento de la prueba(1) 85…500 85…500 85…500 110…500 Corriente asignada de servicio [A] hasta 250 A hasta 250 A hasta 500 A hasta 250 A Umbrales de actuación regulables [A] 0,03 - 0,1 - 0,3 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 0,03 - 0,05 - 0,1 0,03 - 0,05 - 0,1 0,5 - 1 - 3 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 0,3 - 0,5 - 1 Tiempos de actuación regulables [s] instantáneo instantáneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 instantáneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 instantáneo - 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 Tolerancia en los tiempos de actuación ± 20% ± 20% ± 20% Potencia absorbida(2) < 8 W a 400 V AC < 10 W a 400 V AC < 10 W a 400 V AC < 10 W a 400 V AC Señalización local de actuación ■■ ■ ■ SA con contacto de conmutación para la señalización de actuación ■■ ■ ■ Entrada para la apertura a distancia ■■ ■ Contacto NA para la señalización de prealarma ■■ ■ Contacto NA para la señalización de alarma ■■ ■ Indicación de prealarma del 25% I Δ n (tolerancia ±3%) ■■ ■ ■ Indicación temporización de alarma al 75% IΔn (tolerancia ±3%) ■■ ■ ■ Tipo A para corriente alterna pulsante, AC para corriente alterna ■■ ■ ■ Tipo AE con disparo a distancia ■■ ■ Tipo B para corriente pulsante y corriente continua ■ Tipo S selectivo ■■ ■ Pulsador para prueba de aislamiento ■■ ■ ■ Alimentación desde arriba y desde abajo ■■ ■ ■ Montaje con interruptores tripolares ■■ Montaje con interruptores tetrapolares ■■ ■ ■ Kit de conversión del interruptor con diferencial de fi jo a enchufable ■■ (1) Funcionamiento hasta 50 V Fase - Neutro (55 V para RC223) (2) Potencia absorbida puede ser menor para tensiones de alimentación inferiores Toroide homopolar para la protección diferencial Los relés electrónicos con microprocesador PR332/P LSIRc y PR332/P LSIG (con PR330/V y Rating Plug RC) se pueden utilizar asociados con el toroide homopolar que permite la activación de la protección diferencial. Si se utiliza con PR332 LSIG, no se obtiene la protección G. Este accesorio se monta en las barras y está disponibile en un único calibre de hasta 1600 A. Es una alternativa al sensor homopolar. El relé electrónico PR332/P LSIRc se puede utilizar en combinación con este accesorio, que permite la activación de la protección diferencial. Este accesorio se debe montar en las barras. Accesorios Relés diferenciales Características RC222-RC223 T4-T5 Máxima corriente admisible Fijo Enchufable/Extraíble T3 250 A(1) − T4 250 250 A 250 A T4 320(2) 320 A 280 A T5 400(2) 400 A 400 A T5 630(2) 500 A − (1) 225 A con RC223 (2) disponible sólo con RC222 Medida en clientes comerciales e industriales El contador-registrador SL7000 incorpora enuna única envolvente todaslasfunciones de medida y tarifación requeridas para la medida en clientes comerciales e industriales. Las prestaciones del registrador de perfiles de carga son programables. El equipo permite la comunicación local y remota, accediéndose por ambos médios a la actualizacióndelaprogramación. El contador-registrador SL7000 se alimenta de los propios circuitos de medida de tensión. Es de rango extendido lo cual facilita la utilización Del mismo equipo en unagrandiversidadde instalaciones. La agregación de consumos y la disposición de entradas de impulsos, son prestaciones de gran utilidad que en la mayoría de las aplicaciones permiten eliminar los concentradoresexternos. Aplicaciones clásicas de medida: Clientes a tarifa. La gran capacidad de configuración del contador-registrador SL7000 permite programar todas las estructuras tarifarias contempladas por la normativa vigente para clientesatarifa. Actaris SL7000 SMART Contador-registrador multifunción 8 7 6 5 4 3 2 1 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 8 7 6 5 4 3 2 1 Tarifación Actaris SL 7000 Nuevasnecesidades:Clientescualificados Medidaenpuntosfrontera En los pasados años se han aprobado diversas normas legales que han hecho posible la puesta en marcha del nuevo sistema eléctrico. El contador-registrador SL7000 satisface todos los requisitos establecidos por las normativas legales, y los reglamentos que las desarrollan, para la medidaenpuntosfrontera declientes. La precisión y gran linearidad de medida del contador garantizan la calidad de los datos obtenidos para aplicaciones de facturación. Las lecturas instantáneas de diversas magnitudes eléctricas se utilizan en aplicacionesdesupervisióndelared. Por otra parte, los canales simultâneos de comunicación permiten compartir los datos recogidos de la instalación por parte de diversosusuáriosodepartamentos. Mediante la aplicación de las tecnologias de última generación em metrología y comunicaciones,loscontadoresSL7000de Actaris aportan grandes beneficios tanto a las empresas eléctricas como a los consumidores, incorporando valor añadido encadaunodelosprocesosdemedida. Valorañadidoalamedida Contador estático multifunción de altasprestaciones Adaptadoalasnormativasespañolas Conexión directa para aplicaciones comerciales Conexión a transformadores de medida para aplicaciones industriales Múltiples líneas de entrada y salida paraaplicacionesdecontrol Múltiplescanalesdecomunicación Clientes cualificados Medida en puntos frontera Reduccióndeloscostosporstocks Reduccióndeloscostosdelectura Reducción de pérdidas por causas no técnicas La alimentación del contador es de rango extendido con márgenes muy amplios de tensión. Esta característica permite utilizar el mismo contador en diferentes tipos de tensiones de instalación, tanto en clientes comercialescomoindustriales. Los ciclos de lectura se reducen al mínimo, mediante el almacenamiento de todos los datos requeridos para la facturación, y la capacidad de comunicación que permite la lecturaremotadelcontadorabajocosto. Laconformidaddelosprotocolosdisponibles con las normas de comunicación CEI más recientes, facilita la integración del contador en los sistemas estándar de adquisición de datos. Elcontador dispone de diversasprestaciones de seguridad frente a problemas técnicos provocados por intervención humana, o intentosdefraude. Supervisióndelared Actualizacióndefunciones Resistenciaaambientesadversos El contador SL7000 permite la supervisión de las condiciones de la red, incluyendo el registro de las anomalías como incidencias simples o en un fichero. Esta prestación puede utilizarse para actuar de forma preventiva y/o correctiva en las condiciones delared. Una prestación importante de los contadores SL7000 es la capacidad de actualización de sus funciones. El costo de actualización es mínimo, permitiendo la reutilizacióndelequipoexistente. Los contadores están diseñados y ensayados para hacer frente a condiciones ambientalesadversas,comoperturbaciones electromagnéticas y variaciones en la condicióndelared. Ventajas para las empresas eléctricas Versiones del contador SL7000 Por tipo de cliente SL761D ó SL761E SL761C SL762A SL762B SL762C Opciones para líneas de Entrada/Salida 00 01 06 clientes a tarifa, conexión directa clientes a tarifa, conexión a transformadores de medida clientes cualificados tipo 1: Clase 0,2S. Protocolo de comunicaciones IEC 870-5-102 clientes cualificados tipo 2: Clase 0,5S. Protocolo de comunicaciones IEC 870-5-102 clientes cualificados tipo 3: Clase 1. Protocolo de comunicaciones IEC 870-5-102 Versión básica sin líneas de E/S Versión intermedia con un conjunto limitado de líneas de E/S Versión extendida con la capacidad completa de E/S En todas las versiones están disponibles diversas configuraciones. Supervisióndelconsumo Supervisióndelsuministro La información facilitada por el contador está disponible en tiempo real a través de un puerto de comunicaciones dedicado, de forma que los consumidores finales puedan supervisar y controlar su consumo de energía. La supervisión se realiza sobre la base de unos parámetros de calidad de suministro definibles. Los datos obtenidos pueden utilizarse como elemento de verificación cuando la calidad de suministro sea un dato contractual. El contador SL7000 permite supervisar el consumo con relación a unos umbrales programables, y pueden activar unos contactoscuandoelconsumoexcedalos límites. Controldeexcesodeconsumo Ventajas para los consumidores Multienergía Curvasdecarga Multitarifa •Medida de la energía activa (bidireccional), reactiva (cuatro cuadrantes) y aparente, en valores agregadosyfasepor fase. • Se dispone de 4 entradas de impulsos, que permiten una gestión adicional de la medida (versiones de Entrada/Salida intermediayextendida). • Pueden registrarse hasta 8 canales de curva de carga configurables entre las diversasmagnitudesmedidas. • Tarifacióndeenergíaydemandamáxima. • Medida de hasta 10 magnitudes eléctricas parafacturación. • Hasta32registros de tarifa de energía y 24 registrosdetarifadedemandamáxima. • Cambios de tarifa gestionados por reloj interno. En las versiones de Entrada/Salida intermedia y extendida, los cambios de tarifa pueden también gestionarse externamente. • Losumbralesdetensiónsonconfigurables, permitiendo el análisis detallado de las variacionesdetensión. • Hasta tres canales de comunicación, dependiendodelaversióndelcontador. •Pueden utilizarse dos canales simultáneamente. • Incorpora puertos de lectura local y remota. • Puede suministrarse un modem telefónico juntoalcontador. • ConformeconDLMS-Cosem. Calidaddetensión Comunicaciones Características principales SL 7000 Datos técnicos Valores Tipos de conexión Precisión Frecuencia Rango de temperatura Estándares Comunicaciones Tensión: Intensidad CD: Intensidad CT: Conexión directa: Conexión a transformadores: Conexión directa: Conexión a transformador: Energía reactiva: 50Hz / 60Hz -40ºC hasta +70ºC Cumplimiento con las normas CEI 61036, CEI 60687 y marcado CE (metrológicas, eléctricas, electromecánicas, mecánicas, climáticas) Puerto óptico (CEI 61107). Opcionalmente puerto serie RS232C y/o RS485. Accesorios Comunicación Configuración Documentación • Módem telefónico interno o externo • Cables de conexión a equipos de comunicación externos • Puerto óptico de comunicaciones para conexión a PC • Software usuario para supervisión del consumo • Software de configuración para empresas eléctricas • Certificado de ensayos • Guía del usuario • Manual de instalación 3x57.7/100V hasta 3x240/415V autorrango In=5A(Imax = 120 A) In=1A(Imax = 10 A) Contador de 4 hilos, plenamente operativo en conexión de 3 hilos sin neutro Disponible en3y4hilos Clase 1 (CEI 61036) Clases 0,2S y 0,5S (CEI 60687) y 1 (CEI 61036) Clase 2 (CEI 61268) Dimensiones 325 mm com cubrehilos estándar 358 mm com cubrehilos extendido 180 85 251 97 62 150 201 230 239 © Copyright - marzo 2004, Todos los derechos reservados. La información contenida en este folleto puede ser modificada sin previo aviso. K Actaris Rod. Campinas/Mogi Mirim, Km121 - CEP 13088-061 Campinas - SP - Brasil [email protected] tel fax +55 19 3757-1300 +55 19 3757-1400 Actaris Argentina S.A. Avda. Monseñor Bufano 5010, La Tablada Pcia. de Buenos Aires - C.P. B1766DIT - Argentina tel +54.11.4480-4900; Dir.: +54.11.4480-4938 fax +54.11.4441-0223 [email protected] Cia. Chilena de Medición General Freire 725, La Cisterna - Santiago - Chile tel 56-2-5251031 fax 56-2-5255363 [email protected] 5 Caja general de protección s/Normas ENDESA GE NNL016 In=400A Esquema 7 S/Espec. Técnica ENDESA 6705809  Referencia ENDESA CGP-7-400-BUC.  Envolvente formada por caja+tapa aislante clase térmica A y cierre por tornillo de cabeza triangular imperdible.  Grado de protección IP 43 s/UNE 20324.  Protección al impacto IK 09 s/UNE 50102.  Esquema 7.  3 bases fusibles BUC tamaño 2 (400A) con tornillería Inox M10.  In. máxima de los fusibles 400A (no incluidos).  Neutro seccionable con tornillería Inox M10.  1 borne bimetálico de 6-50 mm2 para conexión de cable de tierra ubicado en la conexión del neutro.  Conexionado 3F+N con terminales bimetálicos.  2 conos pasacables aislantes para 4 cables cada uno hasta 240 mm2.  1 cono para cable de tierra.  Dimensiones: 595x299x160 mm. CGPH4007BUC Caja general de protección s/Normas ENDESA GE NNL016 In=400A Esquema 9 CGPH4009BUC S/Espec. Técnica ENDESA 6705805  Referencia ENDESA CGP-9-400-BUC.  Envolvente formada por caja+tapa aislante clase térmica A y cierre por tornillo de cabeza triangular imperdible.  Grado de protección IP 43 s/UNE 20324 e.  Protección al impacto IK 09 s/UNE 50102.  Esquema 9.  3 bases fusibles BUC tamaño 2 (400A) con tornillería Inox M10.  In. máxima de los fusibles 400A (no incluidos).  Neutro seccionable con tornillería Inox M10.  1 borne bimetálico de 6-50 mm2 para conexión de cable de tierra ubicado en la conexión del neutro.  Conexionado 3F+N con terminales bimetálicos.  2 conos pasacables aislantes para 4 cables cada uno hasta 240 mm2.  4 conos pasacables aislantes para cables hasta 240 mm2 en lado superior (salida).  1 cono para cable de tierra.  Dimensiones: 595x299x160 mm. 7 9 13 CONJUNTO INDIVIDUAL TRIFASICOS DE MEDIDA INDIRECTA. URV-06-ERZ (750x1000x300mm) CARACTERISTICAS. .- Para su colocación en exterior o bien en un michinal con puerta metálica. .- Armarios de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. .- Cierre de la puerta mediante maneta de triple acción con llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º. .- Placa base de poliéster mecanizada para la colocación de 1 contador trifásico electrónico combinado (Activa+Reactiva+Tarifador) para medida indirecta. .- Regleta de bornes de comprobación de 10 elementos. .- Pletinas de cobre electrolítico para la entrada y salida de cables y la colocación de los transformadores de intensidad. .- Placa de policarbonato transparente para la protección del contador y los transformadores de intensidad, con una mirilla para el acceso al contador. .- Cableado por encima de placa protegido con canaleta de PVC. Spacial 3D Ficha de producto Armarios murales CRN Beneficios para el cliente • Amplia selección: 39 tamaños disponibles para una adecuación óptima a los requisitos de espacio de su instalación. • Resistente: Alta resistencia a los rayos UV y bisagras especialmente tratadas con pasadores de aluminio. • Selección: Accesorios adaptados que encajarán perfectamente en su aplicación. • Ingenioso: El procedimiento de fabricación permite retirar e invertir la puerta fácilmente. • Estético. Especificaciones técnicas Material utilizado • Armarios metálicos fabricados a partir de una chapa continua de acero de doble pliegue en la parte frontal y marco soldado en la parte trasera. • Pintura de poliéster en polvo de color gris RAL 7032. Versiones • Puerta única • Puerta doble • Puerta con cristal • Puerta lisa con o sin chasis Sistema de cierre • Cierre estándar de doble barra de 3 mm. Grado de protección • IP66 con puerta única. • IP55 con puerta doble. • Resistencia a impactos mecánicos: IK10 en los armarios de puerta lisa y IK08 en los armarios de puerta con cristal. Especificaciones de la puerta • Retorno de 20 mm y espesor doble que ofrece una gran estabilidad; apertura de 120º, 2 o 3 bisagras ocultas. Carga máxima: 50 kg/m² Otras características • La puerta y la estructura presentan tornillos de tierra M6 x 16 para una conexión equipotencial. • Placa para entrada de cables cuadriculada. • Puerta con junta de poliuretano inyectado. • Pernos de fondo soldados cada 10 mm para facilitar la instalación del chasis. Personalización Los armarios pueden incorporar los siguientes elementos si el cliente así lo solicita: colores alternativos, accesorios montados, mecanizado especial, etc. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra oferta personalizada, no dude en contactar con nosotros. Aplicaciones El armario mural CRN de Himel es un armario ligero y resistente con una estructura en cruz fabricada a partir de chapa de acero doblada. Resulta apropiado para sectores como: • Industria En forma de: Automatización y control industrial Homologaciones y certificaciones EN62208, LCIE, UL , CUL, Bureau Veritas, DNV, LR, GL Lloyds y ATEX. Armarios murales CRN-CRNG Spacial 3D Ficha de producto Armario de acero CRBO Beneficios para el cliente • Multifuncional: Posee múltiples aplicaciones en la industria gracias su amplia gama de accesorios. • Calidad y garantía: Múltiples aplicaciones, homologaciones concedidas por los organismos internacionales más prestigiosos y un esfuerzo continuo en promover un entorno saludable y limpio para nuestros clientes y para los usuarios de nuestros productos. Especificaciones técnicas Material utilizado • Armario de acero. • Acabado texturizado con pintura de poliéster en polvo, color gris RAL 7032. Grado de protección • IP66 conforme a la normativa EN60529. • Resistencia a impactos mecánicos externos: IK10. Especificaciones de la puerta • Cubierta fijada mediante 4 tornillos imperdibles M5 x35 de acero inoxidable. Sistema de cierre • Cierre metálico que permite la continuidad de la conexión a tierra y mejora la protección general. Otras características • Los armarios incluyen 4 pernos separadores para la fijación del chasis. • Cubierta con junta de poliuretano. • La cubierta y la estructura presentan tornillos de tierra para mantener la continuidad de la conexión. Personalización Los armarios pueden incorporar los siguientes elementos si el cliente así lo solicita: colores alternativos, accesorios montados, mecanizado especial, etc. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra oferta personalizada, no dude en contactar con nosotros. Aplicaciones La cubierta fijada mediante tornillos de Himel es una solución desarrollada para la centralización y transmisión de señales en instalaciones industriales o en máquinas de ciertos sectores del mercado, como: • Industria En forma de: • Automatización y control industrial Homologaciones y certificaciones EN62208, LCIE, UL y CUL Armarios murales CRN-CRNG CABLES DE COBRE PARA LÍNEAS AÉREAS CABOS DE COBRE PARA LINHAS AÉREAS 39 TTC4110099P 16 7x1,70 5,1 144 1,16 658 TC4120099P 25** 7x2,14 6,5 228 0,734 1011 TC4130099P 35** 7x2,52 7,56 317 0,529 1342 TC4140099P 50 19x1,83 9,15 455 0,372 2005 TC4141099P 50** 7x3,00 9 449 0,372 1902 TC4150099P 70** 19x2,17 10,85 640 0,264 2735 TC4160099P 95** 19x2,52 12,6 864 0,196 3525 TC4161299P 100 19x2,59 13 902 0,186 4337 TC4170099P 120 19x2,85 14,25 1104 0,153 4597 TC4180099P 150 37x2,25 15,75 1344 0,126 5710 TC4181199P 153* 37x2,31 16,2 1404 0,12 6704 TC4190099P 185* 37x2,52 17,64 1687 0,101 6844 TC4201199P 225* 37x2,79 19,53 2070 0,08 8389 TC4200099P 240* 37x2,85 19,95 2157 0,0789 8754 TC4210099P 300* 61x2,52 22,7 2791 0,0615 10899 TC4220099P 400 61x2,85 25,65 3570 0,048 13940 TC4230099P 500 61x3,20 28,8 4501 0,0381 17166 Características del cobre duro según UNE-21012. / Características do Cobre duro segundo UNE-21012. Sentido de la última corona “a derechas”. / Sentido da última camada “à direita” (Z). (*) Secciones incluidas en especificación RENFE ET 03.364.158.0 (*) Secções incluídas na especificação RENFE ET 03.364.158.0 (**) Secciones incluidas en Recomendación UNESA 3401B. / (**) Secções incluídas na Recomendação UNESA 3401B. CÓDIGO SECCIÓN COMPOSICIÓN DIÁMETRO PESO RESISTENCIA CARG. ROTURA CONDUCTOR mm2DEL CABLE kg/km Ohm/km kgf CÓDIGO SECÇÃO COMPOSIÇÃO DIÂMETRO PESO RESISTÊNCIA CARGA ROTURA CONDUTOR mm2DO CABO kg/km Ohm/km kgf CABLES DE COBRE PARA LÍNEAS AÉREAS CABOS DE COBRE PARA LINHAS AÉREAS UNE-21012 RECOMENDACIÓN/ RECOMENDAÇÃO UNESA 3401 B NI 54.10.01 1.- CUERDA DE COBRE DURO DESNUDO, FORMADA POR VARIOS ALAMBRES CABLEADOS. 1.- CABO DE COBRE DURO NÃO REVESTIDO, FORMADO POR VÁRIOS FIOS CABLEADOS. Para linhas aéreas e condutores de terra. 38 CONSTRUCCIÓN: CONSTITUIÇÃO: NORMAS / NORMAS: APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Para líneas aéreas y conductores de tierra. APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 1                                                                                                                                        !"  # $!!" #   !"!#$%&!#$'$(#$"!)    *+)  $,'-$' ('#$!-!#.'- , $(/ !0(11 '.#&(($'!.!-'$, & ($2'3 -(!'-$!'# 2$4!/.5!(6'7!('# 3 8'!!5/$(($2'9  %& ' (  :0:;) < :0) <=7 0:>:0?9@0AB9* >C) 7 >:DE:D:0 A  :+*C*F:) <D :*0) <06- >B:)  :+*:*0)  :) +::9 +>?*:::*    15 PUERTAS METÁLICAS PARA NICHOS Puertas metálicas para nichos s/ITC BT 13 del R.E.B.T. Normativas legales: l R. E. B. T. (Real Decreto 842/2002 de 2 Agosto), establece en la ITC-BT- 13 apartado1.1 y 2.1,que la Caja General de Protección y la Caja General de Protección y Medida, cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en la pared que se cerrará con puerta metálica, con grado de protección IK 10 según UNE 50 102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión.  Dispondrá de una cerradura o candado normalizado por la compañia suministradora.  No se alojarán más de 2 Cajas Generales de Protección en el interior del mismo nicho.  Se dispondrá también de una caja por cada linea general de alimentación, que llegue al nicho.  La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. Caracteristicas técnicas:  Puerta fabricada en chapa de acero galvanizada de 2 mm de espesor.  Piezas de agarre en el marco para facilitar la fijación al nicho.  Color RAL 7035 tratamiento gofrado.  Rejillas de ventilación en la puerta.  Grado de protección contra impactos IK 10 s/UNE 50 102.  Logotipo de Riesgo Eléctrico, estampado en la puerta.  Bisagras inaccesibles desde el exterior.  Cerradura metálica, accionada por tornillo de cabeza triangular.  Sobre demanda cualquier tipo de cerradura. Referencia HIMEL Aplicación Dimensiones del nicho CGPH-100/1 BUC CGPH-100/7 BUC CGPH-160/7 BUC CGPH-250/7 BUC CGPH-400/7 BUC CGPH-160/9 BUC CGPH-250/9 BUC CGPH-400/9 BUC CGPH-630/9 EN PN-55/CD4-CBL y PN-55/CPM MF4 DSPD-9240 C PN-55/S400 EN PN-52N/CS2-CBL PN-34/CD2-CBL y PN-34/CPM MF2 CS-400/EN 2 x CGPH-250/7 BUC 2 x CGPH-400/7 BUC 2 x CGPH-250/9 BUC 2 x CGPH-400/9 BUC PN-57/CD44-CBL PN-57/CD4-CBL CS-400/EN + CGPH-xxx/9 450 x 300 x 160 450 x 560 x 160 700 x 560 x 200 700 x 420 x 200 600 x 600 x 300 620 x 360 x 250 400 x 540 x 250 650 x 420 x 300 700 x 940 x 300 700 x 780 x 300 650 x 780 x 200 1.250 x 420 x 200 PMN4530 PMN4556 PMN7056 PMN7042 PMN6060 PMN6236 PMN4054 PMN6542 PMN7094 PMN7078 PMN6578 PMN12542 Centro Compacto de Exterior MINIBLOK EXPLOTACIÓN Las maniobras en Media o Baja Tensión, así como el cambio de fusibles de MT o BT, se realizan abriendo las puertas del edificio, sin necesidad de acceder al interior del mismo. Estas puertas disponen de dos posiciones seguras de apertura: a 90° y 180 °. 16 Peso Máximo: 7.500 kg (630 kVA) 2240 1540 2100 2100 800 100 4300 Arena de nivelación Acera perimetral 4300 La instalación de un MINIBLOK precisa de la previa realización de una excavación, con las dimensiones indicadas en la figura. El fondo de la misma debe ser nivelado mediante una capa de arena compactada, sobre la cual se asentará el edificio. La operación de instalación se reduce al posicionamiento de este edificio en la excavación practicada al efecto, y al conexionado de los cables de Media y Baja Tensión, así como de la red de tierras exteriores. Para ello, es necesario perforar los agujeros previstos en la envolvente de hormigón. Después de introducidos estos cables, y antes de cubrir la excavación, es preciso sellar las acometidas de los cables para evitar la entrada de agua al Centro. INSTALACIÓN Aparamenta de MT y BT de un MINIBLOK 17 Centros de Transformación CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24kV 50kV 125 [kV]cresta IP 23D IK 10 10K 400 A 200 A 16/20 kA 20 kA 250, 400 ó 630 kA 420 V Dyn11 4% 440 V 630 ó 1000 A 160, 400 ó 630 A MIE-RAT UNE-EN 61330, CEI 61330, RU 1303A UNE-EN 60298, CEI 60298, RU 6407B UNE 21428-1, CEI 60076, HD 428, RU 5201D UNE-EN 60439-1, CEI 60439 Generales Tensión asignada Nivel de aislamiento A frecuencia industrial A impulsos tipo rayo Edificio prefabricado Grado de protección Resistencia al impacto Clase Celdas de Media Tensión Intensidad asignada en el embarrado Intensidad asignada en la derivación Intensidad de corta duración embarrado (3 s) Capacidad de ruptura combinación int.-fus. Transformador Potencia Tensión secundaria en vacío Grupo de conexión Tensión de cortocircuito Cuadro de Baja Tensión Tensión asignada Intensidad asignada Intensidad asignada en las salidas 14 Alto mm Ancho mm Fondo mm Peso kg 1740 1300 1190 1190 735 735 290 270 FUNCIONES DE LÍNEA Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES 12 kV Tensión nominal Intensidad nominal En barras e interconexión celdas [A] Acometida de líneas [A] Bajante Trafo [A] Tensión soportada nominal a frecuencia industrial durante 1min. Entre fases y entre fases y tierra [kV] A la distancia de seccionamiento [kV] Tensión soportada a impulso de tipo rayo Entre fases y entre fases y tierra [kV] A la distancia de seccionamiento [kV] Intensidad de corta duración (circuito principal) Valor eficaz 1 s [kA] Valor eficaz 3 s [kA] Valor de pico [kA] Poder de corte de corriente principalmente activa [A] Poder de corte cables en vacío [A] Poder de corte líneas en vacío [A] Poder de corte bucle cerrado [A] Poder de corte de falta a tierra [A] Poder de corte cables en vacío con falta a tierra [A] Poder de cierre del interruptor principal [kA] Categoría de interruptor s/IEC 60265-1 “E2” [A/kA] “E3” [A/kA] “E3” [A/kA] Poder de apertura de Cortocircuito (fusibles) [kA] Intensidad de corta duración (circuito de tierras) Valor eficaz 1 s [kA] Valor eficaz 3 s [kA] Valor de pico [kA] Poder de cierre Secc. de Tierra (valor de pico) [kA] Categoría del Secc. de tierra s/IEC 60129 Nº de cierres contra cortocircuito Corriente de intersección combinado interruptor-relé ekorRPT (I máxima de corte según TD 5 IEC 60420) [A] Corriente de transición combinado interruptor-fusible (I máxima de corte según TD 4 IEC 60420) [A] 24 kV CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Celda compacta, dos funciones de línea y una de protección con fusibles, que incluye tanto las prestaciones de las celdas de línea como la de protección, albergadas en una única cuba. Extensibilidad: Derecha, izquierda, ambos lados o ninguna. CGMCOSMOS-2LP Línea Protección Fusibles Línea Protección Fusibles - 200 400 - - - - - - - 16/20* 1/3 1/3 1250 1500 400/630 - 400/630 50 1,5 400/630 300 100 630/50# - 16/20*/25 16/20* - - - 200 400 - - - - - - 16/20* 1/3 1/3 1250 1300 400/630 50 60 125 145 16/20*/25 16/20* 40/50*/62,5 40/50*/62,5 630/62,5 400/40# 40/50*/62,5 40/50*/62,5 E2-M0 5 (*) Ensayos realizados con intensidad 21 kA / 52,5 kA (#) Ensayos realizados con tensión 24 kV 400/630 28 32 75 85 16/20*/25 16/20* 40/50*/62,5 40/50*/62,5 - 400/40# 2,5/7,5 2,5/7,5 E2-M0 5 400/630 50 60 125 145 16/20*/25 16/20* 40/50*/62,5 40/50*/62,5 - 400/40# 2,5/7,5 2,5/7,5 E2-M0 5 400/630 - 400/630 50 1,5 400/630 300 100 630/62,5 630/50# - 16/20*/25 16/20* - - 400/630 28 32 75 85 16/20*/25 16/20* 40/50*/62,5 40/50*/62,5 400/40# 40/50*/62,5 40/50*/62,5 E2-M0 5 NOTA: Las funcionalidades adicionales de protección, medida, control y automatización son ampliadas en su apartado correspondiente, así como en el de Familia ekorSYS. TIPOS DE MÓDULOS Bajo especificación Estos transformadores cumplen las siguientes características: Transformadores trifásicos, 50 Hz para instalación en interior o en exterior. Sumergidos en aceite mineral de acuerdo a la norma UNE 21-320/5-IEC 296. (otros dieléctricos líquidos bajo pedido). Cuba de aletas. Refrigeración natural (ONAN). El color de la capa exterior será azul verdoso muy oscuro del tipo 8010-B10G según norma UNE 48103. (otros colores bajo pedido) DESCRIPCIÓN Desde 250 hasta 2500 kVA • Nivel de Aislamiento 24 kV Transformadores sumergidos en dieléctrico líquido CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 2 Conmutador de regulación maniobrable sin tensión Pasatapas MT de porcelana Pasabarras BT de porcelana 2 Terminales de tierra Dispositivo de vaciado y toma de muestras Dispositivo de llenado Placa de características Placa de seguridad e instrucciones de servicio 2 Cáncamos de elevación 4 Dispositivos de arriostramiento 4 Dispositivos de arrastre Dispositivo para alojamiento de termómetro ACCESORIOS DE SERIE Termómetro de 2 contactos Conmutador de cambio de tensión sobre tapa (maniobrable sin tensión) Ruedas orientables bidireccionales Piezas de conexión BT (palas) Pasatapas MT enchufables Válvula de sobrepresión Otros dieléctricos líquidos (silicona, midel® 7131) Relé de protección (gas, presión y temperatura) Caja de conexiones Cajón cubrebornas Dispositivo de recogida del dieléctrico líquido. Accesorios transformadores con depósito de expansión: Depósito de expansión, nivel de aceite, desecador silicagel, relé Buchholz. ACCESORIOS OPCIONALES Potencia en kVA Tensión Asignada Regulación sin Tensión Grupo de Conexión* Pérdidas en Vacío (W)* Pérdidas en Carga (W)* Impedancia de Cortocircuito % a 75° C * Intensidad de Vacío al 100% de Vn* Nivel de Potencia Acústica* Caída de Tensión a Plena Carga % Rendimiento (%) Primaria Secundaria en Vacío* cos ϕ = 1 cos ϕ = 0,8 cos ϕ = 1 cos ϕ = 0,8 cos ϕ = 1 cos ϕ = 0,8 250 650 3250 4 2 62 1,4 3,3 98,5 98,1 98,7 98,4 400 930 4600 4 1,8 65 1,2 3,2 98,6 98,3 98,8 98,6 630 1300 6500 4 1,6 67 1,1 3,1 98,8 98,5 99,0 98,7 800 1550 8100 6 1,4 68 1,2 4,4 98,8 98,5 99,0 98,7 1000 1700 10500 6 1,3 68 1,2 4,4 98,8 98,5 99,0 98,8 1250 2130 13500 6 1,2 70 1,3 4,4 98,8 98,5 99,0 98,7 1600 2600 17000 6 1,1 71 1,2 4,4 98,8 98,5 99,0 98,8 2000 3100 20200 6 1 73 1,2 4,4 98,9 98,6 99,1 98,8 Tensión más Elevada para el Material 24 kV 420 V entre fases en vacío ± 2,5 ± 5% ó +2,5 + 5 + 7,5 + 10% (otras regulaciones bajo contrato) Dyn 11 Carga 100% Carga 75% 2500 3800 26500 6 0,9 76 1,2 4,4 98,8 98,5 99,0 98,8 * Otras posibilidades bajo contrato Estos transformadores cumplen con los requisitos de la serie de normas UNE 21.428, EN-60076, IEC 76 (se fabrica con otras normas bajo pedido) NORMAS PIEZAS DE CONEXIÓN BT ( PALAS) (mm) Designación PAT 1e/630 PAT 1e/1000 PAT 1e/2000 PAT 1e/3150 PAT 1e/4000 Transformadores Eléctricos de Distribución 3 Las dimensiones y pesos indicados en la tabla se dan a título de ejemplo para transformadores inmersos en aceite mineral. Dichos datos corresponden a transformadores de 250 a 2500 kVA serie menor ó igual de 24 kV/420 V, y a las características eléctricas indicadas en la tabla precedente. Para otras tensiones, otras características eléctricas y otros dieléctricos, las dimensiones y los pesos pueden variar. DIMENSIONES Y PESOS DIMENSIONES ESTÁNDAR (mm) (otras dimensiones bajo pedido) * Densidad del aceite 0,88gr/cm3 a 20° C ** Dimensiones sin el depósito de expansión. Potencia en kVA A (Largo) B (Ancho) C (Alto a tapa) D1 (Alto a MT) D2 (Alto a BT) E (MT) F (MT) G (BT) H (BT) J (Carros) K (Ancho de ruedas) Ø (Ruedas) L (Rueda) PASABARRAS BT (d1 Métrica) PASABARRAS BT (Amp) VOL. ACEITE (Litros)* PESO TOTAL (Kg) 250 1120 880 820 1205 996 155 275 145 150 670 40 125 110 M-20 630 240 980 400 1430 890 910 1295 1086 160 275 155 150 670 40 125 110 M-20 630 300 1390 630 1510 910 995 1380 1269 170 275 145 150 670 40 125 110 M-30 1000 400 1790 800 1780 1080 1010 1395 1335 185 275 155 150 670 40 125 110 M-42 2000 540 2260 1000 1860 1160 1065 1450 1390 185 275 155 150 670 40 125 110 M-42 2000 565 2445 1250 1870 1160 1120 1505 1445 195 275 165 150 820 70 200 165 M-42 2000 590 2575 1600** 2080 1250 1398 1783 1758 185 275 175 200 820 70 200 165 M-48 3150 1050 3860 2000** 2140 1290 1501 1886 1861 214 275 204 200 820 70 200 165 M-48 3150 1400 5450 2500** 2140 1290 1501 1886 1861 214 275 204 200 1070 70 200 165 M-48 Cu 4000 1500 5750 d1 M20x2,5 M30x2 M42x3 M48x3 e 32 32 50 60 f º 60 80 100 120 PAT 1e/630 - 1000 - 2000 3150 y 4000 TERMINAL ENCHUFABLE ACODADO TERMINAL ENCHUFABLE RECTO Nivel de Aislamiento 24 kV Cuadros de Baja Tensión CBTO Cuadro de Baja Tensión Optimizado DESCRIPCIÓN Cuadro de Baja Tensión Optimizado (CBTO) para redes de Distribución Pública de Baja Tensión y uso en el interior de Centros de Transformación. MODELOS CBTO-C para CT convencionales (hasta 8 salidas tamaño 2). CBTO-K para CT compactos (hasta 5 salidas tamaño 2). CARACTERÍSTICAS GENERALES DEPARTAMENTO TÉCNICO-COMERCIAL Tel.: +34 91 695 92 00 Fax: +34 91 681 64 15 • Elevada seguridad (IP2X en todo el cuadro). • Calidad de Servicio. • Fiabilidad. • Compartimentación de las diferentes unidades funcionales. • Anclaje mecánico de las bases a la placa soporte aislante. • Materiales autoextinguibles. • Facilidad de maniobra. VENTAJAS SOBRE EL CBT UNESA • Refuerzo del aislamiento (ausencia partes metálicas accesibles). • Mejora del grado IP: se impide el acceso a partes activas. • Mayor seguridad en las maniobras de instalación y/o sustitución de bases. • Eliminación del riesgo de arco interno. • Facilidad de conexión de Grupo Electrógeno. • Gran sencillez en el seccionamiento y aislamiento entre transformador y CBT. • Facilidad para la ampliación del número de salidas BT. • Disminución del espacio ocupado. • Limitación de fallos y sus daños asociados. NORMATIVA APLICADA • UNE EN 60439-1 • UNE EN 60947-3 • Ensayos Adicionales · Análisis de comportamiento ante el fuego. · Análisis frente a arco interno, según UNE 201001. CTBO Cuadro de Baja Tensión Optimizado CA·401·ES·0610 CBTO-C (Ancho x Alto x Fondo) [mm] CBTO-K (Ancho x Alto x Fondo) [mm] CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 1000 x 1500 x 300 600 x 1100 x 300 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS UNIDADES FUNCIONALES • Placa soporte compartimentada, de material aislante y autoextinguible. • Unidad seccionadora con unidad de acometida principal y auxiliar (o de socorro) integradas. · Funciones principales: - Acometida + Seccionamiento + Alimentación a embarrado de distribución. · Funciones adicionales: - Control y medida + Acometida auxiliar (o de socorro). · Seccionador: - Constituido por 4 unidades unipolares acoplables entre sí (vertical u horizontalmente). - Maniobra unipolar manual (categoría de empleo AC20B). - Accionamiento mediante herramienta específica. - Compatibilidad con BTVC (185 mm entre ejes). · Integración de transformadores de intensidad. • Unidad de protección constituida por bases tripolares verticales cerradas. • Unidad de control y medida. • Bastidor de anclaje (suelo o pared). • Soporte para cables de salida de las líneas de distribución de BT. Tensión asignada Intensidad asignada Tensión soportada a frecuencia industrial Tensión soportada a impulso tipo rayo Intensidad de cortocircuito Grado de protección CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 440 V 1600 A 2,5 kV (partes activas) 10 kV (partes activas - masa) 20 kV 25kA / 1s IP 2X, IK 08 Cut-outs cerámicos de simple expulsión Single vent ceramics cut-outs fuses Cut-outs en ceramique de simple expulsion Descripción Description Description Puissance Protección de transformadores Transformers protection Protection des transformateurs Protección de condensadores Capacitors protection Protection des condensateurs Los modelos A-1000 y A-1200 son cortacircuitos de expulsión de un solo aislador aptos para su utilización en sistemas de distribución de 15 kV y 24 kV. Los modelos A-1200/36 y A-1200/36/GL son los apropiados para sistemas de tensión de 30/36 kV. El modelo A-1200/36/GL es un cortacircuitos de expulsión con aislador de porcelana con gran línea de fuga. A-1000 and A-1200 types are expulsion Cut-outs with a single insulator, able to be used in distribution systems 15 kV and 24 kV. A-1200/36 and A-1200/36/GL types are the most adequate to be used in 30/36 kV overhead lines. The A-1200/36/GL models are expulsion drop-out fuses with a bigger creepage distance insulator. Les modèles A-1000 et A-1200 sont des coupe-circuits d'expulsion, aptes à être utilisés dans des systèmes de distribution de 15 et 24 kV respectivement et possèdent un seul isolateur. Les modèles A-1200/36 et A- 1200/36/GL sont les mieux appropiés pour des systèmes de tension de 30/36 kV. Les modèles A-1200/36/GL sont des coupe-circuits d'expulsion, montés sur un isolateur en porcelaine avec une plus grande ligne de fuite. Cortacircuitos de expulsión y seccionalizador automático Expulsion fuses and automatic sectionalising Coupe-circuits d’expulsion et sectionneurs à creux de tension Inael 6 Dimensiones Dimensions Dimensions Inael 7 Portafusibles y cuchilla seccionadora Fuse-holder disconnecting blade Porte-fusibles et sectionneurs Herrajes de fijación Mounting brackets Ferrures de fixation Inael 13 Aisladores de vidrio Glass Insulators Isolateur en verre Características Characteristics Caractéristiques Tipo Type U 40 B U 70 BS U 70 BL U 100 BS U 120 B Dimensiones Dimensions Dimensions mm P 110 127 146 127 146 D 175 255 255 255 255 Línea de fuga Creepage distance Ligne de fuite mm Carga rotura U.T.S. Charge de rupture kN Peso Weight Poids Kg. 190 295 295 295 295 Norma de acoplamiento Standard coupling Norme d’ assemblage CEI 60 120 11 16 16 16 16 40 70 70 100 120 1,7 3,5 3,5 3,7 3,8 Nº unids. Aislador U40B Insulator U40B Isolateur U40B ABCD Nº unids. Aislador U70, U100, U120 Insulator U70, U100, U120 Isolateur U70, U100, U120 ABCD A- Tensión soportada a impulsos tipo rayo 1.2/50μs B- Tensión al 50% de contorneo a impulsos tipo rayo C- Tesión soportada a frecuencia industrial en seco. D- Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia. A- Lightning impulse withstand voltage 1.2/50μs B- Lightning impulse flashover 50% voltage. C- Power frequency withstand voltage (dry) D- Power frequency withstand voltage (wet) A- Tenue aux chocs de foudre 1.2/50μs B- Tenue à 50% de la déformation aux chocs de foudre. C- Tenue à fréquence industrielle à sec D- Tenue à fréquence industrielle sous pluie. Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 9 7 7 7 7 Industrias de Aparellaje Eléctrico 10 Aisladores, grapas y herrajes para líneas aéreas Insulators, clamps and hardware fittings for over head lines Isolateurs, pinces et accessoires de chaînes pour lignes aériennes 1 2 3 4 5 75 150 210 270 315 88 160 230 300 370 50 90 130 165 200 32 55 80 100 12 1 2 3 4 5 90 150 210 285 330 110 200 280 370 460 70 115 160 200 240 45 80 115 150 185 Inael 11 Grapas de suspensión GS Suspension clamps GS Pinces de suspension GS Tipo, Dimensiones y pesos Types, dimensions and weights Type, dimensions et poids B S S’ A C ØD S-S’ Tipo Type GS1 GS2 GS3 Dimensiones. Dimensions. Dimensions mm AB CD 144 50 18 16 173 58 18 16 210 71.5 27 16 Nº abarcones Nº U.bolts. Nº d’étriers 2xM10 2xM12 2xM12 Par de apriete Torque of press Couple de serrage (daN.m) 1.5 3 4 ø Conductor ø wire ø Conducteur mm Min. Max. 512 12 17 17 23 Carga rotura. UTS. Charge de rupture kN 28 48 70 Admisibilidad de conductores de grapas GA y GS Admisissibility of conductors for GA & GS clamps Admissibilité de câbles pour pinces de pinces GA y GS Tanto las grapas de amarre como las de suspensión están previstas para su utilización con conductores de aleación de aluminio o aluminio-acero, que pueden estar equipadas o no con varillas de protección. En las tablas siguientes se indican los diámetros máximos y mínimos del conductor, que puede incluir varillas de protección. Both strain and suspension clamps are intended for its use with aluminium-steel conductors, either equipped or not with protective rods. In the next tables, the maximum and minimum acceptable conductor diameters (either alone or with protective rods) are shown for both types of clamps. Aussi bien les pinces d’ancrage que celles de suspension sont prévues pour une utilisation avec des conducteurs en alliage d’aluminium ou d’aluminiumacier, qui peuvent être équipés ou non avec des tiges. Dans les tableaux suivants, sont indiqués les diamètres maximaux et minimaux du câble qui peut inclure des tiges de protection. Tipo Type GS-1 GS-2 GS-3 5-12 12-17 17-23 ø min.- max. LA-30 LA-56 LA-78 LA-110 LA-142 LA-180 Tipo conductor Type wire Type conducteur Tipo Type GA-1 GA-1/1 GA-2 GA-3 5-10 6-12 10-16 16-20 ø min.- max. LA-30 LA-56 LA-30 LA56 LA-78 LA-78 LA-110 LA-145 LA-180 Tipo conductor Type wire Type conducteur Peso aprox. Aprox. weight Poids aprox. kg Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 0.50 0.88 1.18 40 30 30 * Bajo pedido se pueden suministrar con tornillo, tuerca y pasador, en lugar de bulón con pasador. * Under order they can be given with screw, nut and through pin, intead of bolt with pin. * Sur commande, elles peuvent être fournies avec vis, écrou et tarjette, au lieu d’un boulon avec tarjette. Industrias de Aparellaje Eléctrico 12 Aisladores, grapas y herrajes para líneas aéreas Insulators, clamps and hardware fittings for over head lines Isolateurs, pinces et accessoires de chaînes pour lignes aériennes Anilla bola AB Ball eye AB Oeillet ovale à rotule AB BC L AC Características Characteristics Caractéristiques Tipo Type AB 11 AB 16 AB 16 (RU 6617C) Dimensiones Dimensions Dimensions mm ABC L 19 40 13 78 27 52 16 103 27 52 16 103 Norma de acoplamiento Standard coupling Norme d’ assemblage CEI 60120 11 16 16 Carga rotura UTS Charge de rupture kN 69 110 180 Anilla Ring Anneau Grapas de amarre GA Strain Clamps GA Pinces d’ancrage GA Tipo, Dimensiones y pesos Types, dimensions and weights Type, dimensions et poids Tipo Type GA 1 GA1/1 GA 2 GA 3 Dimensiones Dimensions Dimensions mm AB C D 100 78 18.5 16 110 124 20 16 165 140 20 16 240 170 22 16 Nº abarcones Nº U.bolts. Nº d’étriers 2xM10 2xM12 3xM12 4xM12 Par de apriete Torque of press Couple de serrage daN.m 2 2 3.5 4.5 ø Conductor. ø wire. ø Conducteur mm Min. Max. 510 512 10 16 16 20 Carga rotura UTS. Charge de rupture kN 35 35 60 80 14,4 14,4 22,7 31 Peso aprox. Aprx. weight Poids aprox. kg Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 0.45 0.65 1.10 1.80 50 30 30 15 Carga de rotura de la anilla UTS the ring Charge de rupture de l’anneau kN Peso Weight Poids aprox. kg Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 0.18 0.44 0.44 100 50 50 * Bajo pedido se pueden suministrar con tornillo, tuerca y pasador, en lugar de bulón con pasador. * Under order they can be given with screw, nut and through pin, intead of bolt with pin. * Sur commande, elles peuvent être fournies avec vis, écrou et tarjette, au lieu d’un boulon avec tarjette. Inael 13 Grillete Normal GN Standard Shackle GN Manille Normale GN Características Characteristics Caractéristiques Tipo Type GN GN (RU 6617C) GN 16 GNT GNT 16 Dimensiones Dimensions Dimensions mm ABCD 23 65 13 35 23 65 13 35 30 68,5 16 33 23 65 13 35 30 68,5 16 33 Carga rotura UTS Charge de rupture kN 75 125 100 125 100 Fig. 2 2 2 1 1 Grillete Revirado GR y GRT Twisted Shackle GR and GRT Manille à 90º GR et GRT Características Characteristics Caractéristiques Tipo Type GR GRT Carga rotura U.T.S. Charge de rupture kN 120 120 Peso Weight Poids kg 0,65 0,70 Peso Weight Poids aprox. kg Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 0.32 0.52 0.36 0.57 50 50 50 50 50 Fig. Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 3 4 50 50 Industrias de Aparellaje Eléctrico 14 Aisladores, grapas y herrajes para líneas aéreas Insulators, clamps and hardware fittings for over head lines Isolateurs, pinces et accessoires de chaînes pour lignes aériennes Características Characteristics Caractéristiques Características Characteristics Caractéristiques Horquilla bola HB Ball Clevis HB Oeillet à rotule HB L B C A minim. Ø20 Nuestros medios de investigación y ensayo facilitan la optimización de las características de nuestros productos. Our research and testing facilities allow careful optimizacion of the caracteristics of our products. Nos moyens d’investigation et d’essais permettent que nos produits atteignent des caractéristiques optimales. Tipo Type HB 11 HB 16 HB 16 (RU 6617C) Dimensiones Dimensions Dimensions mm ABC L M12 30 11 60 M16 40 15 82(max) M16 40 15 82(max) Norma de acoplamiento Standard coupling Norme d’ assemblage CEI 60120 11 16 16 Carga rotura UTS Charge de rupture kN 75 100 160 0.245 0.750 0.750 Tipo Type HP-R Carga rotura UTS Charge de rupture kN 120 Peso Weight Poids aprox. kg Horquilla Revirada HP-R Clevis Eye HP-R Oeillet Transversal du type HP-R Peso Weight Poids aprox. kg Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 100 25 25 Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 0.80 25 Inael 15 Yugo YG Yoke YG Palonnier YG Características Characteristics Caractéristiques Tipo Type YG Carga rotura U.T.S. Charge de rupture kN 140 Alojamiento de rótula R Socket eye R Logement de rotule R En la fabricación de nuestros herrajes se utilizan aceros no aleados según UNE- EN 10083-1 galvanizados en caliente. Los herrajes INAEL están fabricados de acuerdo a las normas, RU6617C, CEI60120 y UNE 21009. For the manufacture of all our fittings, we use unalloyed steel, according to UNE-EN 10083-1 hot dip galvanized. The INAEL´s fittings are manufactured according to RU6617C, IEC60120 and UNE 21009. Dans la fabrication de nos accéssoires on utilise des aciers nos alliés suivant la norme UNE-EN 10083-1 galvaniser á chand. Les accésoires INAEL sont fabriquées selon les normes, RU6617C, IEC60120 et UNE 21009. Tipo Type R11 R11P R16 R16P R16A R16AP Dimensiones Dimensions Dimensions mm Norma de acoplamiento Standard coupling Norme d’assemblage CEI 60 120 11 11 16 A 16 A 16 A 16 A Carga de rotura U.T.S. Charge de rupture kN 70 75 110 110 140 160 Peso aprox. Aprx. weight Poids aprox. kg Uds/Caja Units/Box Unités/Carton Uds/Caja Units/Box Unités/Carton 0,180 0,270 0,510 0,640 0,510 0,64 100 50 50 25 50 25 Fig. 5 5 6 5 6 5 A 7 7 11 11 11 11 B 16 16 15 15 15 16 L 41,5 117 50,5 110,5 50,5 133 Características Characteristics Caractéristiques 6 Industrias de Aparellaje Eléctrico 18 Aisladores, grapas y herrajes para líneas aéreas Insulators, clamps and hardware fittings for over head lines Isolateurs, pinces et accessoires de chaînes pour lignes aériennes Cadenas de amarre Strain chains Chaînes d’ancrage 1 - Horquilla Bola . Ball clevis. Rotule à chape 2 - Aislador de vidrio. Glass insulator Isolateur en verre 3 - Alojamiento de rótula Socket eye Accouplement de rotule 4 - Alargadera Extension link Rallonge 5 - Grapa de amarre Tension clamp Pince d’ancrage 1 - Horquilla Bola Ball clevis Rotule à chape 2 - Aislador compuesto Composite insulator Isolateur composite 3 - Alojamiento de rótula Socket eye Accouplement de rotule 4 - Grapa de amarre Tension clamp Pince d’ancrage CONDUCTORES DE ALUMINIO-ACERO SIN ENGRASAR, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN. CONDUTORES DE ALUMÍNIO-AÇO SEM LUBRIFICAÇÃO, PARA LINHAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO. 41 SECCIÓN EQUIVALENCIA DIÁMETRO FORMACIÓN CARGA RESISTENCIA PESO MÓDULO COEFICIENTE CÓDIGO TIPO UNE ALUMINO TOTAL EN CUERDA CONDUCTOR ALUMINIO ACERO ROTURA ELECTRICA DE DILATACIÓN COBRE ACERO COMPLETO A 20°C ELASTICIDAD LINEAL SECÇÃO DIÂMETRO CONSTITUIÇÃO CARGA RESISTÊNCIA MÓDULO COEFICIENTE CÓDIGO TIPO UNE ALUMÍNIO TOTAL EQUIVALÊNCIA CABO DE CONDUTOR ALUMÍNIO AÇO DE ELÉCTRICA PESO DE DILATAÇÃO EM COBRE AÇO COMPLETO ROTURA A 20º C ELASTICIDADE LINEAR mm2mm2mm2mm mm Nº Ø(mm) Nº Ø(mm) da N 1/km kg/km da N mm2°C x 10-6 T481300 LA-30 26,7 31,1 17 2,38 7,14 6 2,38 1 2,38 990 1,0749 107,9 7900 19,1 T481400 LA-56 46,8 54,6 30 3,15 9,45 6 3,15 1 3,15 1640 0,6136 189,1 7900 19,1 T481500 LA-78 67,4 78,6 42 3,78 11,34 6 3,78 1 3,78 2310 0,4261 272,1 7900 19,1 T481700 LA-110 94,2 116,2 60 6,00 14,00 30 2,00 7 2,00 4310 0,3066 433 8000 17,8 T481800 LA-145 119,3 147,1 75 6,75 15,75 30 2,25 7 2,25 5410 0,2422 548 8000 17,8 T481900 LA-180 147,3 181,6 93 7,50 17,50 30 2,50 7 2,50 6390 0,1962 676 8000 17,8 T482100 LA-280 241,7 281,1 152 8,04 21,80 26 3,44 7 2,68 8450 0,1194 977 7500 18,9 LA-30 LA-56 LA-78 LA-110 LA-145 LA-180 LA-280 Longitud estándar / Comprimento normal (m) 5000 3000 2000 2500 4000 3500 2500 Tipo de bobina / Definição des bobinas 81 51 51 54 58 58 58