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LÓPEZ ZUBIKOA ASOCIADOS S.L.P. 0 URGEIN PAMPLONA S.L. C/Irunlarrea nº 61, bajo. Pamplona (Navarra) P/ Dra. Juana Garcia de Orcoyen 1 bajo. Pamplona (Navarra) APROBACION DEFINITIVA ANEJO 5- MEMORIA ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO DE URBANIZACION DEL P.S.I.S. DEL ÁREA TURÍSTICA, HOTELERA, DEPORTIVA Y RESIDENCIAL DEL ENTORNO DEL “PALACIO DE AROZTEGUÍA” EN LEKAROTZ MEMORIA ALUMBRADO PUBLICO Propiedad: Palacio de Arozteguía S.L. Fecha: Diciembre de 2016 URGEIN PAMPLONA S.L. P/ Dra. Juana Garcia de Orcoyen 1 bajo. Pamplona (Navarra) Tfno. 948173440 LÓPEZ ZUBIKOA ASOCIADOS S.L.P. C/Irunlarrea nº 61, bajo. 31008 Pamplona (Navarra) Tfno. 948259108 1793 de 4532 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local Gobierno de Navarra G afa o r ako N obernu r a Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua

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APROBACION DEFINITIVA ANEJO 5- MEMORIA ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO DE URBANIZACION DEL P.S.I.S. DEL ÁREA TURÍSTICA, HOTELERA, DEPORTIVA Y RESIDENCIAL DEL ENTORNO DEL “PALACIO

DE AROZTEGUÍA” EN LEKAROTZ

MEMORIA ALUMBRADO PUBLICO

Propiedad: Palacio de Arozteguía S.L. Fecha: Diciembre de 2016

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I N D I C E 1.- OBJETO. 2.- EMPLAZAMIENTO. 3.- PLANTEAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 4.- REGLAMENTO Y NORMAS A SEGUIR.. 5.- SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 6.- SISTEMA DE INSTALACIÓN 7.- ZANJAS.

7.1.- ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO. 7.2.- ZANAJA TIPO EN CRUCES DE CALZADA.

8.- CÁLCULOS DE LA CARGA DE LA INSTALACIÓN. 9.- CUADRO GENERAL DE ENCENDIDO, SECCIONAMIENTO, PROTECCION Y MEDIDA 10.- REDES DE DISTRIBUCIÓN 11.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 12.- APARATOS DE ILUMINACIÓN 13.- CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS. 14.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 15.- RED DE TIERRA ANEJO 1: RELACIÓN DE LUMINARIAS Y CUADRO DE POTENCIAS. ANEJO 2: CALCULOS DE CAÍDAS DE TENSIÓN. ANEJO 3: CALCULOS DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO. ANEJO 4: JUSTIFICACION DE LA IDONEIDAD DE LAS LUMINARIAS EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE.

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1.- OBJETO El presente Proyecto, tiene por objeto determinar las características técnicas que debe reunir el Alumbrado

Exterior DEL AMBITO DEL PSIS DEL AREA TURISTICA, HOTELERA, DEPORTIVA Y RESIDENCIAL DEL ENTORNO DEL "PALACIO DE AROZTEGIA" EN LEKAROTZ, VALLE DE BAZTAN, NAVARRA.

2.- EMPLAZAMIENTO El proyecto se encuentra situado en la localidad de Lekarotz, inmediata a Elizondo, Valle de Baztan en Nava-

rra. 3.- PLANTEAMIENTO DE INSTALACION La instalación partirá de 4 cuadros de mando y protección que se emplazarán en los lugares que se señalan

en los planos de planta inmediatos a los Centros de Transformación a implantar. Desde los mismos se alimentarán los aparatos de iluminación, destinados a iluminar adecuadamente las zo-

nas peatonales y los viales, obteniendo un correcto nivel luminoso. 4.- REGLAMENTO Y NORMAS A SEGUIR − Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. − Normas complementarias ITC-BT, y en particular la Instrucción ITC-BT-09. − Normas y Reglamentos de Higiene y Seguridad en el Trabajo. − Normas particulares de la empresa suministradora de la energía eléctrica. − Reglamento sobre acometidas eléctricas.

− Decreto Foral 199/2007 de 17 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley

Foral 10/2005 de 9 de Noviembre de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno.

− Real Decreto 1890/2008 sobre eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Recomendaciones del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE), sobre eficiencia energética en Iluminación, y más particularmente sobre Sistemas Eficientes de Regulación y Control en Alumbrado exterior.

− Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del M.O.P.U. 5.- SUMINISTRO DE LA ENERGIA − Empresa suministradora: "IBERDROLA" − Clase de corriente: Alterna trifásica. − Tensión de suministro: 400 / 3 x 230 V. − Frecuencia: 50 Hz. − Sistema de distribución TT.

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6.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACION DERIVADAS DEL P.S.I.S. De acuerdo con lo indicado en el P.S.I.S. la instalación a plantear deberá responder a los siguientes criterios,

además de los contemplados en Normativa:

En cuanto a las medidas de sostenibilidad energética en el espacio urbano éstas se centran en la optimización de la instalación de alumbrado público, adoptándose las siguientes medidas, que se desarrollarán en el proyecto de urbanización.

• En los cuadros eléctricos se incorporarán equipos estabilizadores-reductores de flujo que cumplirán lo esta-

blecido en el Decreto Foral 199/2007 de 17 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desa-

rrollo de la Ley Foral 10/2005 de 9 de Noviembre de ordenación del alumbrado para la protección del me-

dio nocturno.

• Las luminarias a instalar con lámparas de V.S.A.P., y LED respectivamente, permitirán bajar la tensión y redu-

cir el nivel de iluminación de manera uniforme, todo ello en cabecera de línea. El ahorro por consumo será

superior al 40%, con una reducción en el nivel de iluminación en torno al 50%, en condiciones adecuadas.

• La instalación se dotará de maniobra de encendido y apagado automática dotada de reloj astronómico

(adaptado a la luminosidad de cada día), que actuará sobre el contactor de encendido/apagado y sobre

el reductor de flujo.

• La instalación cumplirá el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

según REAL DECRETO 1890/2008 publicado el 14 de Noviembre en el BOE núm. 279, por lo que se instalarán

lámparas con una eficacia luminosa superior a: 65 lm/w., un rendimiento funcional > 65% y un rendimiento

ambiental > 55%.

• A efectos de vulnerabilidad a la contaminación lumínica, se obliga a la utilización de luminarias con un flujo

del hemisferio superior (FHS) inferior al 1%.

• Se utilizarán lámparas que tengan un espectro de radiancia que garantice que menos del 20% de la po-

tencia total se emita en longitudes de onda inferiores a 525 nm.

• Si bien en el PSIS se incluyen zonas con vivienda diseminada y otras con bosquetes, praderas, regatas…, y dado que en ayuntamiento de Baztán no existe una zonificación, tal y como se señala en el artículo 2 del Decreto Foral 199/2007, de 17 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno, se ha establecido una única zona en todo el ámbito en cuanto a los criterios de alumbrado.

• Se planteará una red de alumbrado exterior con luminarias sobre columna de 4/9 m. de altura, con sus ne-cesarias cimentaciones, completadas con arquetas y canalizaciones para contener los conductores que darán servicio desde los Cuadros de Mando, Protección y maniobra, hasta alcanzar un nivel de iluminación adecuado según Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

• Las canalizaciones serán de 2 tubos D-110 mm.protegidos por hormigón HM-20 a una profundidad de 0.40/0.80 m.

• Se plantearán diversos cuadros de mando y maniobra, alimentados desde los centros de transformación, con reductores de flujo para aprovechamiento energético nocturno. En los cuadros eléctricos se incorpo-rarán equipos estabilizadores-reductores de flujo que cumplirán lo establecido en el Decreto Foral 199/2007 de 17 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005 de 9 de Noviembre de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno. La instalación se dotará de maniobra de encendido y apagado automática dotada de reloj astronómico (adaptado a la luminosi-dad de cada día), que actuará sobre el contactor de encendido/apagado y sobre el reductor de flujo.

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• Las luminarias a instalar tipo LED y condiciones adecuadas, permitirán bajar la tensión y reducir el nivel de iluminación de manera uniforme, todo ello en cabecera de línea. El ahorro por consumo será superior al 40%, con una reducción en el nivel de iluminación en torno al 50%, en condiciones adecuadas.

• A efectos de vulnerabilidad a la contaminación lumínica, se obliga a la utilización de luminarias con un flujo del hemisferio superior (FHS) inferior al 1%.

• Las lámparas a instalar, al objeto de cumplir con el Reglamento de eficiencia energética, tendrán una efi-cacia luminosa superior a: 65 lm/w., un rendimiento funcional > 65% y un rendimiento ambiental > 55%.

• Con el fin de cumplir con lo requerido en dicho DF, además de la regulación del flujo del hemisferio supe-rior, el proyecto de urbanización deberá contemplar la afección a especies de fauna (murciélagos e insec-tos nocturnos principalmente, dado que la atracción por la luz en estos insectos tienen su máxima sensibili-dad en las longitudes de onda de los 400 nm). La instalación que se proyecte utilizará equipos y lámparas que tengan un espectro de radiancia que garantice que menos del 20% de la potencia total se emita en longitudes de onda inferiores a 525 nm. Se certificará por parte del fabricante esta condición y a través de un ensayo emitido por un laboratorio homologado.

7.- SISTEMA DE LA INSTALACION De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-09, y las prescripciones de carácter general, se ha elegido efectuar el

montaje de la misma mediante conductores aislados tipo XLPE de tensión nominal no inferior a 1.000 V., colocados bajo tubo de canalización PE en subterráneo.

Las redes estarán preparadas para la iluminación mediante lámparas de descarga y lámparas tipo LED, por

lo que deberán soportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. En el caso de las lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en watios de las lámparas que alimenta.

La instalación se accionará mediante interruptor horario y astronómico (uno por cuadro), por lo que se dis-

pondrá además un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema con independencia de los disposi-tivos citados.

8.- ZANJAS 8.1.- ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO Tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 0,6 m. de manera que la superficie superior de los

tubos se encuentre a una distancia de 0,4 m. por debajo de la rasante de la acera y una anchura de 0,4 m. El fondo se dejará limpio de piedras, se pondrá un lecho de arena o tierra fina de 0,10 m. de profundidad, se

colocarán dos tubos de plástico corrugado reforzado de D-100 mm. recubiertos de hormigón en masa HM-20. El relleno en sus primeros 0,10 m. será de hormigón HM-20 de idéntico espesor y el resto de la zanja rellenán-

dola con los productos sobrantes hasta su llenado total compactándola mecánicamente por capas no superiores a 15 cm., se colocará a 0,25 cm. de la superficie superior de los tubos de plástico una malla de señalización de 0,40 m. de ancho.

En el caso de jardines o zonas peatonales, la anchura mínima de la zanja será de 0,30 m., siendo la malla de

señalización de 0,20 m. 8.2.- ZANJA TIPO CRUCE DE CALZADAS Tendrá una profundidad de 0,85 m. de manera que la superficie superior de los tubos se encuentre a una dis-

tancia de 0,60 m. por debajo de la calzada.

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En el fondo compactado se dispondrá de un lecho de hormigón HM-20 de 0,10 m. de espesor colocando los tubos de la canalización separados entre sí a una distancia de 5 cm. cubriéndolos y llenando la zanja con una ca-pa de hormigón de idénticas características, de 0,10 m. de espesor por encima de los mencionados tubos.

El relleno se realizará con los productos sobrantes seleccionados, hasta su relleno total, compactándolo

mecánicamente por capas no superiores a 15 cm. Las densidades de compactación exigidas serán el 95% del Proctor modificado. Se colocará a 0,2 m. de la

superficie superior de los tubos una malla de señalización de 0,40 m. de anchura. 9.- CALCULO DE CARGA DE LA INSTALACION Ver ANEXO de Relación de luminarias y Cuadro de potencias 10.- CUADRO GENERAL DE ENCENDIDO SECCIONAMIENTO Y PROTECCION Y CUADRO DE MEDIDA Construcción: Envolvente exterior de acero inoxidable, antivandálico, alta resistencia mecánica y a la corro-

sión. Tendrá un grado de protección mínima IP55 según UNE 20324 e IK10 según UNE-EN 50102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo; del personal autorizado, con su puerta de acceso si-tuada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo inde-pendiente.

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. Estará compuesto por: 1) Módulo de protección y medida, formado por caja general de protección y armario para contador. 2) Módulo de mando y protección, hasta 7 circuitos con sistema astronómico. 3) Módulo de control, para comunicación vía radio o vía modem. 4) Estabilizador-reductor de flujo estático. Incluye también bancada y zócalo empotrable. Todos los módulos tienen envolventes de doble aislamiento sistema 27. Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde el cuadro de pro-

tección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensio-nes cuando los equipos instalados lo precisen.

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reen-

ganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en ser-vicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. No obstante se admitirán interruptores diferenciales de inten-sidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm. y a 1 Ohm. respectivamente. Para ello se incorporarán en los cuadros de mando interruptores diferenciales rearmables y regulables en sensibilidad desde 0,03 a 1 A.

El contactor general de cada cuadro dispondrá de un interruptor manual que permita puentearlo en caso

de avería. Los equipos estabilizadores-reductores de flujo cumplirán en todo momento con lo establecido en el Decreto

Foral 199/2007 de 17 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005 de 9 de Noviembre de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno.

Así, pues, las prestaciones mínimas de los estabilizadores-reductores de flujo serán las siguientes:

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• Para realizar las funciones de reducir y estabilizar la tensión, utilizarán componentes totalmente estáticos. • Estabilizarán la tensión de salida en los regímenes normal y reducido, para tensiones de entrada com-

prendidas en el entorno de 230 V ± 7%, con una tolerancia de ± 2%. • En instalaciones con lámparas de V.S.A.P. y condiciones adecuadas, permitirán bajar la tensión y reducir

el nivel de iluminación de manera uniforme, todo ello en cabecera de línea. El ahorro por consumo será superior al 40%, con una reducción en el nivel de iluminación en torno al 50%, en condiciones adecua-das.

• Un equipo trifásico, estará compuesto por tres módulos monofásicos totalmente independientes, incluido

el by-pass, con regulación independiente por fase, de modo que lo que ocurra en una de las fases no afecte para nada al funcionamiento de las otras dos.

• Cada módulo monofásico, estará compuesto por un autotransformador con un número mínimo de 9 to-

mas de salida, adecuadamente dimensionado para permitir su correcto funcionamiento a plena carga para una temperatura ambiente comprendida entre - 10º C. y + 50º C., lo que hará un total de 27 tomas de salida mínimas, para un equipo trifásico.

• Irán provistos de un by-pass total independiente por fase y con rearme automático, para que ante cual-

quier anomalía del equipo, incluida el disparo de sus magnetotérmicos, se active el mencionado by-pass, quede totalmente puenteado el equipo y no deje apagado el alumbrado.

• El equipo realizará el arranque de las lámparas a tensión de red, las transiciones del nivel nominal al re-

ducido ó viceversa, así como la estabilización de tensión, se hará a una velocidad máxima de 5 voltios por minuto.

• El equipo dispondrá de un sistema de protección térmica capaz de proteger el mismo contra sobrecar-

gas que no activen el magnetotérmico de protección. Dicho sistema de protección térmica activará el by-pass cuando el autotransformador alcance determinada temperatura, evitando que pueda quemar-se.

• El equipo dispondrá de protecciones complementarias adecuadas contra sobretensiones de red ubica-

das a la entrada del equipo y contra descargas atmosféricas, ubicadas en la entrada y salida del equi-po, independientes del circuito electrónico y previstas de señalización luminosa de su estado.

• El rendimiento del equipo será superior al 95 %. • Para instalación en intemperie del equipo, el armario envolvente del mismo deberá tener un grado de

protección mínimo IP-54. • El equipo deberá disponer de los dispositivos necesarios para su comunicación con cualquier control re-

moto ó local. Situación de los cuadros de mando: Ver plano. Elementos que contienen. Ver esquema unifilar. 11.- REDES DE DISTRIBUCION De acuerdo con lo dispuesto en ITC-BT-009, tenemos: Situación: A lo largo de zonas de uso público, preferentemente en las aceras. Forma de instalación: En general, enterrada, bajo tubo. En la estructura tipo túnel, bajo tubo de acero en

montaje superficial. Los tubos enterrados irán a una profundidad mínima de 0,4 m. del nivel del suelo medidos desde la cota infe-

rior del tubo y su diámetro interior no será en ningún caso inferior a 60 mm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situa-

da a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.

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En los cruzamientos de calzadas, la canalización; además. de entubada, irá hormigonada y se instalará co-

mo mínimo un tubo de reserva. Arquetas: Serán de hormigón. El fondo llevará una capa de 15 cm. de grava para facilitar la salida del agua.

El marco y la tapa serán de hierro fundido reforzado de 0,40 x 0,40 m. o 0,60 x 0,60 m. Las tapas y marcos serán de clase C-250, de 25 Tm. de carga, y cumplirán todo lo que se especifica en la normativa al respecto.

Bases para columnas: Serán de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,80 m (largo, x ancho x profundo) para las colum-

nas de 4 ó 5 m; y de 0,80 x 0,80 x 1,00 para las columnas de 8 m. Los pernios de anclaje irán doblados en forma de cachava. Su parte superior será nivelada de acuerdo con la rasante de las aceras.

Tipo de conductor: Unipolar, aislado a 0,6/1 kV. Cu. de tipo XLPE. Sección de los conductores: Reflejados en plano de la instalación, de 6/10/16 mm2. en instalación y 2,5 mm2.

en acometidas interiores de columnas. Se instalarán unipolares. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2; la sección del

neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07 El conductor neutro de cada circuito, que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los so-

portes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la

ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123 e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en. zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resisten-cia al impacto será ligero según UNE-EN 50089-2-4.

Los conductores no tendrán empalmes en el interior de los soportes. En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suple-

mentaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. La conexión de los terminales se ejecutará de forma que no ejerzan sobre los conductores esfuerzos de trac-

ción. Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que

sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89, OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las ac-ciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensio-narán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico

para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20324 (EN 60529) e IK10 según UNE 50102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica

Todas las columnas dispondrán de cofret portafusibles de seguridad tipo Claved o similar. Los empalmes y de-

rivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento la estanqueidad del conductor.

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598 y la UNE-EN 60598

-2-5 en el caso de proyectores de exterior. Los equipos eléctricos de las luminarias podrán ser de tipo interior o exterior; y su instalación será la adecuada

al tipo utilizado. Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según

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UNE 20324 e IK 8 según UNE-EN 50102 e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las en-tradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o

superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. Las luminarias serán de Clase I o de Clase ll. Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de es-

ta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que, estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbra-do exterior y que sean susceptibles de. ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte,

mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sec-ción mínima de 2,5 mm2 en cobre.

12.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS: Fórmulas Generales: − Sistema Trifásico:

I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V)

− Sistema Monofásico:

I = Pc / U x Cosj = amp (A) e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V)

Donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos Ψ = Coseno de fi. Factor de potencia. n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. Las características generales de la red son: Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230 C.d.t. máx.(%): 3 Cos ϕ: 1 Ver tablas adjuntas. Totalmente correcto.

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13.- APARATOS DE ILUMINACION Condiciones exigidas: Nos fijaremos para su elección en consideraciones tales como: Elevado rendimiento,

Máxima vida media, Mínima depreciación y buen rendimiento cromático. Tipo de lámparas: En base a las consideraciones anteriores, elegimos lámparas tipo LED, que tienen un ren-

dimiento lumínico muy alto y una vida media estimada de hasta 100.000 horas. En los pasos de peatones, con el fin de obtener una mejor percepción y calidad cromática, se emplearán

luminarias con lámpara tipo LED de 81 w. sobre columnas de 5 m de altura con una conicidad mínima de 17/1000, que irán con un circuito independiente de los circuitos de las lámparas de v.s.a.p. para que puedan funcionar aparte del reductor de flujo.

Elementos auxiliares: Se utilizarán balastos para el arranque, condensadores para la corrección del factor de

potencia y arrancadores electrónicos. Criterio de iluminación: Lo obtendremos mediante columnas de 5 y 8 m. de altura, adecuando los niveles lu-

minosos y demás parámetros lumínicos a lo establecido en el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, según se justifica en el ANEXO de cálculos lumínicos.

Las luminarias cumplirán con lo indicado en el Decreto Foral 199/2007 de 17 de septiembre sobre todo en lo

que respecta al valor máximo del flujo del hemisferio superior (FSH), que deberá ser inferior al 20 % para la zona E4 en que está clasificada la zona de Pamplona, a efectos de la vulnerabilidad a la contaminación lumínica.

14.- CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS Deberán reunir las siguientes condiciones fundamentales: 1.- Ser de fabricación nacional, justificándolo única y exclusivamente mediante Certificado del Ministerio

de Industria y Energía. 2.- Tener carcasa cerrada de aluminio inyectado a presión o metacrilato, con alojamiento para equipos de

encendido de 230 V. A.F. 3.- El portalámparas reforzado será fijo e inamovible y provisto de sistema de seguridad para evitar que la

lámpara pueda aflojarse por efecto de las vibraciones. Las lámparas serán tipo LED para larga vida, o de halogenuros metálicos, de las siguientes características,

según cada fabricante:

SOPORTE POTENCIA TIPO LAMP. FLUJO LUMINA-RIA

En Columnas de 5 m. 26 W. LED 2.836 lúmenes En Columnas de 5 m. 37 W. LED 3.770 lúmenes En Columnas de 5 m. 81 W. LED 6.813 lúmenes En Columnas de 8 m. 53 W. LED 5.674 lúmenes En Columnas de 8 m. 71 W. LED 7.542 lúmenes En falso tunel a 4,8 m. 26 W. LED 2.795 lúmenes

TIPO FLUJO LUMINOSO

(lúm) VIDA MEDIA (h) VIDA ÚTIL (h)

LIRA 12LED 2.836 100.000 87.600

LIRA 16LED 3.770 100.000 87.600

TRAFFIC PEATONAL 36LED 6.813 100.000 87.600

VIAL EVO 24LED 5.674 100.000 87.600

VIAL EVO 32LED 7.542 100.000 87.600

SCHREDER NEOS 1 LED 2.795 100.000 87.600

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Los balastos reunirán las siguientes condiciones: 1.- En la prueba de aislamiento deberán soportar una diferencia de potencial entre núcleo y devanado de

2.000 V. 2.- Tener ficha de conexiones para 230-240 V. 3.- Tener una capacidad de pérdida de ± 10%. Los condensadores estarán condicionados por: 1.- Capacidad ± 10% 2.- Tensión de servicio = 260 V.

En columna de 8 m. Luminarias tipo BENITO URBAN modelo VIALIA EVO para viales, con potencias de 53/71 w LED y equipo, de las

siguientes características: − Grado de protección IP-66, resistencia al impacto IK10 en el vidrio, tipo de aislamiento clase II. − Dado de bornes para la conexión a la red. − Toma de tierra. − Equipo completo.

− Fácil mantenimiento desde arriba (lámpara, equipo, difusor), sin necesidad de herramientas.

− Reflector anodizado

− Cuerpo y cúpula en una sola pieza en inyección de aluminio de alta resistencia.

− Bisagra interior invisible para una mejor estética.

− Apertura con pulsador manual sin necesidad de herramientas.

− Portalámparas regulable en sentido longitudinal de la lámpara.

− Fijación en tubo de diámetro 60 mm tanto en Top como Lateral.

− Posibilidad de inclinación en 0º, 5º, 10º y 15º.

En columna de 5 m. (Paseos y Parques ) Luminarias tipo BENITO URBAN modelo VIALIA LIRA para zonas peatonales, con potencias de 26/37 w LED y

equipo, de las siguientes características: − Grado de protección IP-66, resistencia al impacto IK10 en el vidrio, tipo de aislamiento clase II.

− Cuerpo y cúpula en una sola pieza en inyección de aluminio de alta resistencia.

− Lira en inyección de aluminio fabricado en una sola pieza.

− Bisagra interior invisible para una mejor estética.

− Apertura con pulsador manual sin necesidad de herramientas.

− Portalámparas regulable en sentido longitudinal de la lámpara.

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− Fijación en tubo de diámetro 60 mm en Top.

En pasos subterráneos Luminaria tipo proyector SCHREDER-SOCELEC modelo NEOS-LED-1, con potencia de 26 w. de las siguientes

características: − Grado de protección IP-66, resistencia al impacto IK10 en el vidrio, tipo de aislamiento clase II. − Dado de bornes para la conexión a la red. − Toma de tierra. − Equipo completo.

− Fácil mantenimiento.

− Reflector anodizado

− Cuerpo en inyección de aluminio pintado.

− Bisagra interior invisible para una mejor estética.

Posibilidad de inclinación en 0º, 5º, 10º y 15º. 15.- CALCULOS LUMINOTECNICOS Ver ANEXO de cálculo adjunto. Por lo que con la distribución propuesta, tenemos cubiertas las necesidades. El funcionamiento será el siguiente: La maniobra de encendido y apagado se realizará automáticamente según el siguiente ciclo: − Al anochecer el reloj astronómico actuará sobre el contactor de alumbrado, encendiéndose la totalidad

de los puntos de luz.

− A la hora prefijada el mismo reloj actuará sobre el reductor de flujo, que actuará reduciendo progresiva-mente la tensión de alimentación de los circuitos de alumbrado hasta el valor prefijado.

− Al amanecer, el reloj interrumpirá la alimentación eléctrica apagando todas las luces. 16.- RED DE TIERRA La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas

que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 1) Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo

caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 2) Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo,

con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

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El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable uni-

polar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elemen-

tos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión mediante envolven-te anticorrosión tipo MASSA o cinta sellante tipo DENSO tal como se especifica en la instrucción ITC BT 009 p.7 del R.E.B.T.

El valor previsto para la toma de tierra será: R = ρ/L = 500 / 1,5 = 333 ohmios / pica Z = R / 425 = 333 / 425 ~ 1 ohmios. Valor aceptable, verificándose que la instalación definitiva no supere 30 ohmios.

PAMPLONA, DICIEMBRE 2016

Luis Salanueva González

Ingeniero Industrial

Sebastian Lopez Arquitecto

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ANEXO 1: RELACIÓN DE LUMINARIAS Y CUADRO DE

POTENCIAS

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SÍMBOLO POTNOMBRE VIAL EVO 24LED VIAL EVO 32LED LIRA 16LED LIRA 12LED TRAFIC 36 LED PP NEOS 26LED W.

POT 53 71 37 26 81 26

Cuadro Línea1 1 16 1.1361 2 15 7951 3 15 7951 4 15 9 1.3981 5 34 1.2581 6 18 1.4582 1 17 1.2072 2 18 4682 3 24 6242 4 8 2 6422 5 18 6662 6 21 7772 7 11 8913 1 15 1.065

RELACIÓN DE LUMINARIAS

3 1 15 1.0653 2 13 2 9973 3 17 6293 4 20 7403 5 7 5674 1 12 10 6 1.3784 2 18 1.2784 3 29 1.0734 4 2 162

Nº UD TOTAL 30 114 162 6 38 42 20.004

POTENCIA TOTAL 1.590 8.094 5.994 156 3.078 1.092 20.004

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Nº C.M. Nº Lín.Potencia

instalada (w)

COEF DESCARGA

S/N

Potencia cálculo (w)

Intensidad cálculo línea

(A)In PIA (A) S (mm2)

Potencia nominal (w)

Potencia cálculo (w)

Intensidad cálculo

sección (A)In IG (A)

Reductor flujo (KVA)

1R 1 1.136 N 1.136 1,64 25 61R 2 795 N 795 1,15 25 61R 3 795 N 795 1,15 25 61R 4 1.398 N 1.398 2,02 25 61R 5 1.258 N 1.258 1,82 25 6 5.382 9.688 13,98 151 6 1.458 N 1.458 2,10 25 6 1.458 2.624 3,79 25

POT CM1 6.8402R 1 1.207 N 1.207 1,74 25 6 3.292 5.926 8,55 152 2 468 N 468 0,68 25 62 3 624 N 624 0,90 25 6 1.983 3.569 5,15

2R 4 642 N 642 0,93 25 62R 5 666 N 666 0,96 25 62R 6 777 N 777 1,12 25 6 3.292 5.926 8,55 152 7 891 N 891 1,29 25 6 1.983 3.569 5,15 25

POT CM2 5.2753R 1 1.065 N 1.065 1,54 25 63R 2 997 N 997 1,44 25 63R 3 629 N 629 0,91 25 63R 4 740 N 740 1,07 25 6 3.431 6.176 8,91 153 5 567 N 567 0,82 25 6 567 1.021 1,47 25

CUADRO POTENCIASVALORES CIRCUITOS VALORES CUADROS

3 5 567 N 567 0,82 25 6 567 1.021 1,47 25POT CM3 3.998

4R 1 1.378 N 1.378 1,99 25 64R 2 1.278 N 1.278 1,84 25 64R 3 1.073 N 1.073 1,55 25 6 3.729 6.712 9,69 154 4 162 N 162 0,23 25 6 162 292 0,42 25

POT CM4 3.891

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ANEXO 2: CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

1.1.01 1.1.02 1 30,0 71 71 1,00 71 1 230 0,31 6 0,06 2,061.1.02 1.1.03 1 30,0 71 142 1,00 142 3 400 0,20 6 0,03 2,001.1.03 1.1.04 1 30,0 71 213 1,00 213 3 400 0,31 6 0,05 1,971.1.04 1.1.05 1 30,0 71 284 1,00 284 3 400 0,41 6 0,06 1,931.1.05 1.1.06 1 30,0 71 355 1,00 355 3 400 0,51 6 0,08 1,861.1.06 1.1.07 1 30,0 71 426 1,00 426 3 400 0,61 6 0,10 1,781.1.07 1.1.08 1 30,0 71 497 1,00 497 3 400 0,72 6 0,11 1,691.1.08 1.1.09 1 30,0 71 568 1,00 568 3 400 0,82 6 0,13 1,581.1.09 1.1.10 1 30,0 71 639 1,00 639 3 400 0,92 6 0,14 1,451.1.10 1.1.11 1 30,0 71 710 1,00 710 3 400 1,02 6 0,16 1,311.1.11 1.1.12 1 30,0 71 781 1,00 781 3 400 1,13 6 0,17 1,151.1.12 1.1.13 1 30,0 71 852 1,00 852 3 400 1,23 6 0,19 0,971.1.13 1.1.14 1 30,0 71 923 1,00 923 3 400 1,33 6 0,21 0,781.1.14 1.1.15 1 30,0 71 994 1,00 994 3 400 1,43 6 0,22 0,581.1.15 1.1.16 1 30,0 71 1.065 1,00 1.065 3 400 1,54 6 0,24 0,361.1.16 1.1.CM 1 14,0 71 1.136 1,00 1.136 3 400 1,64 6 0,12 0,121.2.01 1.2.02 2 17,0 53 53 1,00 53 1 230 0,23 6 0,02 1,441.2.02 1.2.04 2 26,0 53 106 1,00 106 3 400 0,15 6 0,02 1,41

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

1.2.02 1.2.04 2 26,0 53 106 1,00 106 3 400 0,15 6 0,02 1,411.2.04 1.2.06 2 37,0 106 212 1,00 212 3 400 0,31 6 0,06 1,391.2.06 1.2.A1 2 8,0 53 265 1,00 265 3 400 0,38 6 0,02 1,331.2.A1 1.2.07 2 14,0 53 318 1,00 318 3 400 0,46 6 0,03 1,321.2.07 1.2.08 2 24,0 53 371 1,00 371 3 400 0,54 6 0,07 1,291.2.08 1.2.09 2 24,0 53 424 1,00 424 3 400 0,61 6 0,08 1,221.2.09 1.2.10 2 24,0 53 477 1,00 477 3 400 0,69 6 0,09 1,141.2.10 1.2.11 2 24,0 53 530 1,00 530 3 400 0,76 6 0,09 1,061.2.11 1.2.12 2 24,0 53 583 1,00 583 3 400 0,84 6 0,10 0,961.2.12 1.2.13 2 24,0 53 636 1,00 636 3 400 0,92 6 0,11 0,861.2.13 1.2.14 2 24,0 53 689 1,00 689 3 400 0,99 6 0,12 0,751.2.14 1.2.15 2 24,0 53 742 1,00 742 3 400 1,07 6 0,13 0,621.2.15 1.2.CM 2 83,0 53 795 1,00 795 3 400 1,15 6 0,49 0,491.3.01 1.3.02 3 17,0 53 53 1,00 53 1 230 0,23 6 0,02 1,181.3.02 1.3.04 3 37,0 53 106 1,00 106 3 400 0,15 6 0,03 1,151.3.04 1.3.06 3 20,0 106 212 1,00 212 3 400 0,31 6 0,03 1,121.3.06 1.3.08 3 22,0 106 318 1,00 318 3 400 0,46 6 0,05 1,091.3.08 1.3.10 3 38,0 106 424 1,00 424 3 400 0,61 6 0,12 1,041.3.10 1.3.11 3 19,0 106 530 1,00 530 3 400 0,76 6 0,07 0,921.3.11 1.3.12 3 24,0 53 583 1,00 583 3 400 0,84 6 0,10 0,85

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

1.3.12 1.3.13 3 24,0 53 636 1,00 636 3 400 0,92 6 0,11 0,741.3.13 1.3.14 3 24,0 53 689 1,00 689 3 400 0,99 6 0,12 0,631.3.14 1.3.15 3 24,0 53 742 1,00 742 3 400 1,07 6 0,13 0,511.3.15 1.3.CM 3 63,0 53 795 1,00 795 3 400 1,15 6 0,37 0,371.4.01 1.4.02 4 26,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,02 2,751.4.02 1.4.03 4 31,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,02 2,731.4.03 1.4.04 4 26,0 37 111 1,00 111 3 400 0,16 6 0,02 2,711.4.04 1.4.09 4 18,0 37 148 1,00 148 3 400 0,21 6 0,02 2,691.4.09 1.4.12 4 10,0 37 185 1,00 185 3 400 0,27 6 0,01 2,671.4.12 1.4.08 4 25,0 213 398 1,00 398 3 400 0,57 6 0,07 2,661.4.08 1.4.13 4 2,0 148 546 1,00 546 3 400 0,79 6 0,01 2,581.4.13 1.4.14 4 25,0 71 617 1,00 617 3 400 0,89 6 0,11 2,571.4.14 1.4.15 4 28,0 71 688 1,00 688 3 400 0,99 6 0,14 2,461.4.15 1.4.16 4 26,0 71 759 1,00 759 3 400 1,10 6 0,15 2,321.4.16 1.4.17 4 26,0 71 830 1,00 830 3 400 1,20 6 0,16 2,171.4.17 1.4.18 4 26,0 71 901 1,00 901 3 400 1,30 6 0,17 2,011.4.18 1.4.19 4 26,0 71 972 1,00 972 3 400 1,40 6 0,19 1,831.4.19 1.4.20 4 26,0 71 1.043 1,00 1.043 3 400 1,51 6 0,20 1,651.4.19 1.4.20 4 26,0 71 1.043 1,00 1.043 3 400 1,51 6 0,20 1,651.4.20 1.4.21 4 26,0 71 1.114 1,00 1.114 3 400 1,61 6 0,22 1,441.4.21 1.4.22 4 26,0 71 1.185 1,00 1.185 3 400 1,71 6 0,23 1,231.4.22 1.4.23 4 26,0 71 1.256 1,00 1.256 3 400 1,81 6 0,24 1,001.4.23 1.4.24 4 26,0 71 1.327 1,00 1.327 3 400 1,92 6 0,26 0,761.4.24 1.4.CM 4 48,0 71 1.398 1,00 1.398 3 400 2,02 6 0,50 0,501.5.01 1.5.02 5 32,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,03 7,191.5.02 1.5.03 5 32,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,02 7,161.5.03 1.5.04 5 32,0 37 111 1,00 111 3 400 0,16 6 0,03 7,141.5.04 1.5.05 5 32,0 37 148 1,00 148 3 400 0,21 6 0,04 7,121.5.05 1.5.06 5 32,0 37 185 1,00 185 3 400 0,27 6 0,04 7,081.5.06 1.5.07 5 32,0 37 222 1,00 222 3 400 0,32 6 0,05 7,041.5.07 1.5.08 5 32,0 37 259 1,00 259 3 400 0,37 6 0,06 6,981.5.08 1.5.09 5 32,0 37 296 1,00 296 3 400 0,43 6 0,07 6,921.5.09 1.5.10 5 32,0 37 333 1,00 333 3 400 0,48 6 0,08 6,851.5.10 1.5.11 5 32,0 37 370 1,00 370 3 400 0,53 6 0,09 6,771.5.11 1.5.12 5 32,0 37 407 1,00 407 3 400 0,59 6 0,10 6,691.5.12 1.5.13 5 32,0 37 444 1,00 444 3 400 0,64 6 0,11 6,591.5.13 1.5.14 5 32,0 37 481 1,00 481 3 400 0,69 6 0,11 6,481.5.14 1.5.15 5 32,0 37 518 1,00 518 3 400 0,75 6 0,12 6,37

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

1.5.15 1.5.16 5 32,0 37 555 1,00 555 3 400 0,80 6 0,13 6,241.5.16 1.5.17 5 32,0 37 592 1,00 592 3 400 0,85 6 0,14 6,111.5.17 1.5.18 5 32,0 37 629 1,00 629 3 400 0,91 6 0,15 5,971.5.18 1.5.19 5 32,0 37 666 1,00 666 3 400 0,96 6 0,16 5,821.5.19 1.5.20 5 32,0 37 703 1,00 703 3 400 1,01 6 0,17 5,661.5.20 1.5.21 5 32,0 37 740 1,00 740 3 400 1,07 6 0,18 5,501.5.21 1.5.22 5 32,0 37 777 1,00 777 3 400 1,12 6 0,19 5,321.5.22 1.5.23 5 32,0 37 814 1,00 814 3 400 1,17 6 0,19 5,131.5.23 1.5.24 5 32,0 37 851 1,00 851 3 400 1,23 6 0,20 4,941.5.24 1.5.25 5 32,0 37 888 1,00 888 3 400 1,28 6 0,21 4,741.5.25 1.5.26 5 32,0 37 925 1,00 925 3 400 1,34 6 0,22 4,531.5.26 1.5.27 5 32,0 37 962 1,00 962 3 400 1,39 6 0,23 4,311.5.27 1.5.28 5 32,0 37 999 1,00 999 3 400 1,44 6 0,24 4,081.5.28 1.5.29 5 32,0 37 1.036 1,00 1.036 3 400 1,50 6 0,25 3,841.5.29 1.5.30 5 32,0 37 1.073 1,00 1.073 3 400 1,55 6 0,26 3,591.5.30 1.5.31 5 32,0 37 1.110 1,00 1.110 3 400 1,60 6 0,26 3,341.5.31 1.5.32 5 32,0 37 1.147 1,00 1.147 3 400 1,66 6 0,27 3,071.5.32 1.5.33 5 32,0 37 1.184 1,00 1.184 3 400 1,71 6 0,28 2,801.5.32 1.5.33 5 32,0 37 1.184 1,00 1.184 3 400 1,71 6 0,28 2,801.5.33 1.5.34 5 32,0 37 1.221 1,00 1.221 3 400 1,76 6 0,29 2,521.5.34 1.5.CM 5 238,0 37 1.258 1,00 1.258 3 400 1,82 6 2,23 2,231.6.14 1.6.15 6 90,0 81 81 1,00 81 1 230 0,35 6 0,19 1,101.6.15 1.6.16 6 68,0 81 162 1,00 162 3 400 0,23 6 0,08 0,911.6.16 1.6.17 6 68,0 81 243 1,00 243 3 400 0,35 6 0,12 0,831.6.17 1.6.18 6 65,0 81 324 1,00 324 3 400 0,47 6 0,16 0,711.6.18 1.6.13 6 68,0 81 405 1,00 405 3 400 0,58 6 0,20 0,551.6.13 1.6.A2 6 36,0 405 810 1,00 810 3 400 1,17 6 0,22 0,351.6.A2 1.6.CM 6 12,0 648 1.458 1,00 1.458 3 400 2,10 6 0,13 0,132.1.01 2.1.02 1 25,0 71 71 1,00 71 1 230 0,31 6 0,05 2,172.1.02 2.1.03 1 25,0 71 142 1,00 142 3 400 0,20 6 0,03 2,122.1.03 2.1.04 1 25,0 71 213 1,00 213 3 400 0,31 6 0,04 2,102.1.04 2.1.05 1 25,0 71 284 1,00 284 3 400 0,41 6 0,05 2,062.1.05 2.1.06 1 25,0 71 355 1,00 355 3 400 0,51 6 0,07 2,012.1.06 2.1.07 1 25,0 71 426 1,00 426 3 400 0,61 6 0,08 1,942.1.07 2.1.08 1 64,0 71 497 1,00 497 3 400 0,72 6 0,24 1,862.1.08 2.1.09 1 30,0 71 568 1,00 568 3 400 0,82 6 0,13 1,622.1.09 2.1.10 1 75,0 71 639 1,00 639 3 400 0,92 6 0,36 1,502.1.10 2.1.11 1 30,0 71 710 1,00 710 3 400 1,02 6 0,16 1,14

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

2.1.11 2.1.12 1 40,0 71 781 1,00 781 3 400 1,13 6 0,23 0,982.1.12 2.1.13 1 25,0 71 852 1,00 852 3 400 1,23 6 0,16 0,752.1.13 2.1.14 1 25,0 71 923 1,00 923 3 400 1,33 6 0,17 0,592.1.14 2.1.15 1 25,0 71 994 1,00 994 3 400 1,43 6 0,18 0,422.1.15 2.1.A3 1 16,0 71 1.065 1,00 1.065 3 400 1,54 6 0,13 0,232.1.A3 2.1.CM 1 12,0 142 1.207 1,00 1.207 3 400 1,74 6 0,11 0,112.2.01 2.2.02 2 2,0 26 26 1,00 26 1 230 0,11 6 0,00 1,002.2.02 2.2.03 2 2,0 26 52 1,00 52 3 400 0,08 6 0,00 1,002.2.03 2.2.04 2 2,0 26 78 1,00 78 3 400 0,11 6 0,00 1,002.2.04 2.2.05 2 2,0 26 104 1,00 104 3 400 0,15 6 0,00 1,002.2.05 2.2.06 2 7,0 26 130 1,00 130 3 400 0,19 6 0,01 1,002.2.06 2.2.07 2 7,0 26 156 1,00 156 3 400 0,23 6 0,01 0,992.2.07 2.2.08 2 7,0 26 182 1,00 182 3 400 0,26 6 0,01 0,982.2.08 2.2.09 2 7,0 26 208 1,00 208 3 400 0,30 6 0,01 0,982.2.09 2.2.A4 2 2,0 26 234 1,00 234 3 400 0,34 6 0,00 0,962.2.A4 2.2.CM 2 276,0 234 468 1,00 468 3 400 0,68 6 0,96 0,962.3.01 2.3.02 3 2,0 26 26 1,00 26 1 230 0,11 6 0,00 0,982.3.02 2.3.03 3 2,0 26 52 1,00 52 3 400 0,08 6 0,00 0,982.3.02 2.3.03 3 2,0 26 52 1,00 52 3 400 0,08 6 0,00 0,982.3.03 2.3.04 3 2,0 26 78 1,00 78 3 400 0,11 6 0,00 0,982.3.04 2.3.05 3 2,0 26 104 1,00 104 3 400 0,15 6 0,00 0,982.3.05 2.3.06 3 7,0 26 130 1,00 130 3 400 0,19 6 0,01 0,982.3.06 2.3.07 3 7,0 26 156 1,00 156 3 400 0,23 6 0,01 0,972.3.07 2.3.08 3 7,0 26 182 1,00 182 3 400 0,26 6 0,01 0,962.3.08 2.3.09 3 7,0 26 208 1,00 208 3 400 0,30 6 0,01 0,952.3.09 2.3.10 3 7,0 26 234 1,00 234 3 400 0,34 6 0,01 0,942.3.10 2.3.11 3 7,0 26 260 1,00 260 3 400 0,38 6 0,01 0,932.3.11 2.3.12 3 7,0 26 286 1,00 286 3 400 0,41 6 0,01 0,922.3.12 2.3.A5 3 2,0 26 312 1,00 312 3 400 0,45 6 0,00 0,902.3.A5 2.3.CM 3 193,0 312 624 1,00 624 3 400 0,90 6 0,90 0,902.4.01 2.4.02 4 36,0 71 71 1,00 71 1 230 0,31 6 0,07 0,482.4.02 2.4.03 4 27,0 71 142 1,00 142 3 400 0,20 6 0,03 0,412.4.03 2.4.04 4 27,0 71 213 1,00 213 3 400 0,31 6 0,04 0,382.4.04 2.4.05 4 27,0 71 284 1,00 284 3 400 0,41 6 0,06 0,342.4.05 2.4.06 4 27,0 71 355 1,00 355 3 400 0,51 6 0,07 0,282.4.06 2.4.A6 4 46,0 71 426 1,00 426 3 400 0,61 6 0,15 0,212.4.A6 2.4.A7 4 2,0 142 568 1,00 568 3 400 0,82 6 0,01 0,072.4.A7 2.4.CM 4 12,0 74 642 1,00 642 3 400 0,93 6 0,06 0,06

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

2.5.10 2.5.11 5 32,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,03 0,952.5.11 2.5.12 5 32,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,02 0,922.5.12 2.5.13 5 32,0 37 111 1,00 111 3 400 0,16 6 0,03 0,902.5.13 2.5.14 5 39,0 37 148 1,00 148 3 400 0,21 6 0,04 0,882.5.14 2.5.15 5 27,0 37 185 1,00 185 3 400 0,27 6 0,04 0,832.5.15 2.5.16 5 27,0 37 222 1,00 222 3 400 0,32 6 0,04 0,802.5.16 2.5.17 5 27,0 37 259 1,00 259 3 400 0,37 6 0,05 0,752.5.17 2.5.18 5 27,0 37 296 1,00 296 3 400 0,43 6 0,06 0,702.5.18 2.5.A8 5 27,0 37 333 1,00 333 3 400 0,48 6 0,07 0,642.5.A8 2.5.CM 5 116,0 333 666 1,00 666 3 400 0,96 6 0,57 0,572.6.01 2.6.04 6 15,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,01 0,912.6.04 2.6.03 6 16,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,01 0,892.6.03 2.6.06 6 18,0 74 148 1,00 148 3 400 0,21 6 0,02 0,882.6.06 2.6.11 6 36,0 74 222 1,00 222 3 400 0,32 6 0,06 0,862.6.11 2.6.12 6 14,0 37 259 1,00 259 3 400 0,37 6 0,03 0,812.6.12 2.6.16 6 23,0 259 518 1,00 518 3 400 0,75 6 0,09 0,782.6.16 2.6.19 6 26,0 148 666 1,00 666 3 400 0,96 6 0,13 0,692.6.19 2.6.21 6 20,0 74 740 1,00 740 3 400 1,07 6 0,11 0,562.6.19 2.6.21 6 20,0 74 740 1,00 740 3 400 1,07 6 0,11 0,562.6.21 2.6.CM 6 78,0 37 777 1,00 777 3 400 1,12 6 0,45 0,452.7.01 2.7.02 7 82,0 81 81 1,00 81 1 230 0,35 6 0,17 1,082.7.02 2.7.03 7 79,0 81 162 1,00 162 3 400 0,23 6 0,10 0,912.7.03 2.7.04 7 76,0 81 243 1,00 243 3 400 0,35 6 0,14 0,812.7.04 2.7.05 7 78,0 81 324 1,00 324 3 400 0,47 6 0,19 0,682.7.05 2.7.06 7 90,0 81 405 1,00 405 3 400 0,58 6 0,27 0,492.7.06 2.7.A9 7 8,0 81 486 1,00 486 3 400 0,70 6 0,03 0,222.7.A9 2.7.A10 7 20,0 243 729 1,00 729 3 400 1,05 6 0,11 0,19

2.7.A10 2.7.CM 7 12,0 162 891 1,00 891 3 400 1,29 6 0,08 0,083.1.01 3.1.02 1 25,0 71 71 1,00 71 1 230 0,31 6 0,05 1,823.1.02 3.1.03 1 25,0 71 142 1,00 142 3 400 0,20 6 0,03 1,783.1.03 3.1.04 1 26,0 71 213 1,00 213 3 400 0,31 6 0,04 1,753.1.04 3.1.05 1 26,0 71 284 1,00 284 3 400 0,41 6 0,05 1,713.1.05 3.1.06 1 26,0 71 355 1,00 355 3 400 0,51 6 0,07 1,653.1.06 3.1.07 1 26,0 71 426 1,00 426 3 400 0,61 6 0,08 1,583.1.07 3.1.08 1 26,0 71 497 1,00 497 3 400 0,72 6 0,10 1,503.1.08 3.1.09 1 26,0 71 568 1,00 568 3 400 0,82 6 0,11 1,413.1.09 3.1.10 1 26,0 71 639 1,00 639 3 400 0,92 6 0,12 1,303.1.10 3.1.11 1 26,0 71 710 1,00 710 3 400 1,02 6 0,14 1,17

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

3.1.11 3.1.12 1 26,0 71 781 1,00 781 3 400 1,13 6 0,15 1,043.1.12 3.1.13 1 26,0 71 852 1,00 852 3 400 1,23 6 0,16 0,883.1.13 3.1.14 1 26,0 71 923 1,00 923 3 400 1,33 6 0,18 0,723.1.14 3.1.15 1 26,0 71 994 1,00 994 3 400 1,43 6 0,19 0,543.1.15 3.1.CM 1 44,0 71 1.065 1,00 1.065 3 400 1,54 6 0,35 0,353.2.01 3.2.02 2 15,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,01 1,043.2.02 3.2.04A 2 28,0 71 108 1,00 108 3 400 0,16 6 0,02 1,03

3.2.04A 3.2.04B 2 2,0 37 145 1,00 145 3 400 0,21 6 0,00 1,013.2.04B 3.2.05 2 28,0 71 216 1,00 216 3 400 0,31 6 0,05 1,003.2.05 3.2.06 2 28,0 71 287 1,00 287 3 400 0,41 6 0,06 0,963.2.06 3.2.07 2 28,0 71 358 1,00 358 3 400 0,52 6 0,07 0,903.2.07 3.2.13 2 34,0 426 784 1,00 784 3 400 1,13 6 0,20 0,823.2.13 3.2.14 2 26,0 71 855 1,00 855 3 400 1,23 6 0,17 0,633.2.14 3.2.15 2 28,0 71 926 1,00 926 3 400 1,34 6 0,19 0,463.2.15 3.2.CM 2 36,0 71 997 1,00 997 3 400 1,44 6 0,27 0,273.3.,3 3.3.,4 3 32,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,03 1,293.3.,4 3.3.,5 3 32,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,02 1,263.3.,5 3.3.,6 3 36,0 111 185 1,00 185 3 400 0,27 6 0,05 1,253.3.,5 3.3.,6 3 36,0 111 185 1,00 185 3 400 0,27 6 0,05 1,253.3.,6 3.3.,7 3 28,0 37 222 1,00 222 3 400 0,32 6 0,05 1,203.3.,7 3.3.,8 3 30,0 37 259 1,00 259 3 400 0,37 6 0,06 1,153.3.,8 3.3.,9 3 18,0 37 296 1,00 296 3 400 0,43 6 0,04 1,093.3.,9 3.3.12 3 20,0 37 333 1,00 333 3 400 0,48 6 0,05 1,053.3.12 3.3.13 3 30,0 111 444 1,00 444 3 400 0,64 6 0,10 1,003.3.13 3.3.17 3 50,0 37 481 1,00 481 3 400 0,69 6 0,18 0,903.3.17 3.3.CM 3 155,0 148 629 1,00 629 3 400 0,91 6 0,73 0,733.4.03 3.4.04 4 22,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,02 1,683.4.04 3.4.09 4 29,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,02 1,653.4.09 3.4.10 4 26,0 37 111 1,00 111 3 400 0,16 6 0,02 1,643.4.10 3.4.11 4 25,0 37 148 1,00 148 3 400 0,21 6 0,03 1,623.4.11 3.4.13 4 29,0 74 222 1,00 222 3 400 0,32 6 0,05 1,593.4.13 3.4.14 4 28,0 37 259 1,00 259 3 400 0,37 6 0,05 1,543.4.14 3.4.18 4 25,0 259 518 1,00 518 3 400 0,75 6 0,10 1,493.4.18 3.4.19 4 15,0 74 592 1,00 592 3 400 0,85 6 0,07 1,393.4.19 3.4.20 4 27,0 111 703 1,00 703 3 400 1,01 6 0,14 1,333.4.20 3.4.CM 4 215,0 37 740 1,00 740 3 400 1,07 6 1,18 1,183.5.01 3.5.02 5 44,0 81 81 1,00 81 1 230 0,35 6 0,09 1,003.5.02 3.5.03 5 73,0 81 162 1,00 162 3 400 0,23 6 0,09 0,90

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

3.5.03 3.5.04 5 62,0 81 243 1,00 243 3 400 0,35 6 0,11 0,823.5.04 3.5.05 5 94,0 81 324 1,00 324 3 400 0,47 6 0,23 0,703.5.05 3.5.06 5 65,0 81 405 1,00 405 3 400 0,58 6 0,20 0,483.5.06 3.5.A11 5 38,0 81 486 1,00 486 3 400 0,70 6 0,14 0,28

3.5.A11 3.5.CM 5 34,0 81 567 1,00 567 3 400 0,82 6 0,14 0,144.1.11 4.1.12 1 30,0 71 71 1,00 71 1 230 0,31 6 0,06 2,204.1.12 4.1.13 1 30,0 71 142 1,00 142 3 400 0,20 6 0,03 2,154.1.13 4.1.14 1 30,0 71 213 1,00 213 3 400 0,31 6 0,05 2,124.1.14 4.1.15 1 30,0 71 284 1,00 284 3 400 0,41 6 0,06 2,074.1.15 4.1.16 1 30,0 71 355 1,00 355 3 400 0,51 6 0,08 2,004.1.16 4.1.17 1 30,0 71 426 1,00 426 3 400 0,61 6 0,10 1,934.1.17 4.1.10A 1 20,0 71 497 1,00 497 3 400 0,72 6 0,07 1,83

4.1.10A 4.1.10B 1 8,0 333 830 1,00 830 3 400 1,20 6 0,05 1,764.1.10B 4.1.18 1 17,0 37 867 1,00 867 3 400 1,25 6 0,11 1,714.1.18 4.1.19 1 30,0 71 938 1,00 938 3 400 1,35 6 0,21 1,604.1.19 4.1.20 1 30,0 71 1.009 1,00 1.009 3 400 1,46 6 0,23 1,394.1.20 4.1.21 1 28,0 71 1.080 1,00 1.080 3 400 1,56 6 0,23 1,164.1.21 4.1.22 1 28,0 71 1.151 1,00 1.151 3 400 1,66 6 0,24 0,944.1.21 4.1.22 1 28,0 71 1.151 1,00 1.151 3 400 1,66 6 0,24 0,944.1.22 4.1.23 1 35,0 71 1.222 1,00 1.222 3 400 1,76 6 0,32 0,704.1.23 4.1.A12 1 12,0 26 1.248 1,00 1.248 3 400 1,80 6 0,11 0,38

4.1.A12 4.1.A13 1 15,0 52 1.300 1,00 1.300 3 400 1,88 6 0,15 0,274.1.A13 4.1.CM 1 12,0 78 1.378 1,00 1.378 3 400 1,99 6 0,12 0,124.2.01 4.2.02 2 27,0 71 71 1,00 71 1 230 0,31 6 0,05 2,134.2.02 4.2.03 2 27,0 71 142 1,00 142 3 400 0,20 6 0,03 2,084.2.03 4.2.04 2 27,0 71 213 1,00 213 3 400 0,31 6 0,04 2,054.2.04 4.2.05 2 27,0 71 284 1,00 284 3 400 0,41 6 0,06 2,014.2.05 4.2.06 2 27,0 71 355 1,00 355 3 400 0,51 6 0,07 1,954.2.06 4.2.07 2 27,0 71 426 1,00 426 3 400 0,61 6 0,09 1,884.2.07 4.2.08 2 27,0 71 497 1,00 497 3 400 0,72 6 0,10 1,794.2.08 4.2.09 2 27,0 71 568 1,00 568 3 400 0,82 6 0,11 1,694.2.09 4.2.10 2 27,0 71 639 1,00 639 3 400 0,92 6 0,13 1,584.2.10 4.2.11 2 27,0 71 710 1,00 710 3 400 1,02 6 0,14 1,454.2.11 4.2.12 2 27,0 71 781 1,00 781 3 400 1,13 6 0,16 1,314.2.12 4.2.13 2 27,0 71 852 1,00 852 3 400 1,23 6 0,17 1,154.2.13 4.2.14 2 38,0 71 923 1,00 923 3 400 1,33 6 0,26 0,984.2.14 4.2.15 2 28,0 71 994 1,00 994 3 400 1,43 6 0,21 0,724.2.15 4.2.16 2 19,0 71 1.065 1,00 1.065 3 400 1,54 6 0,15 0,51

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Tramo Circuito L (m) ∆Pot. (w.) P (w.) factor Pcál (w) nº fases V I S (mm2) C (v) C. acum. (v)

CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN

4.2.16 4.2.CM 2 38,0 213 1.278 1,00 1.278 3 400 1,84 6 0,36 0,364.3.01 4.3.02 3 16,0 37 37 1,00 37 1 230 0,16 6 0,02 1,394.3.02 4.3.04 3 20,0 37 74 1,00 74 3 400 0,11 6 0,01 1,384.3.04 4.3.06 3 27,0 74 148 1,00 148 3 400 0,21 6 0,03 1,374.3.06 4.3.08 3 15,0 74 222 1,00 222 3 400 0,32 6 0,02 1,344.3.08 4.3.09 3 20,0 37 259 1,00 259 3 400 0,37 6 0,04 1,314.3.09 4.3.10 3 20,0 37 296 1,00 296 3 400 0,43 6 0,04 1,274.3.10 4.3.13 3 25,0 74 370 1,00 370 3 400 0,53 6 0,07 1,234.3.13 4.3.14 3 25,0 111 481 1,00 481 3 400 0,69 6 0,09 1,164.3.14 4.3.17 3 20,0 37 518 1,00 518 3 400 0,75 6 0,08 1,074.3.17 4.3.18 3 18,0 37 555 1,00 555 3 400 0,80 6 0,07 0,994.3.18 4.3.19 3 15,0 222 777 1,00 777 3 400 1,12 6 0,09 0,924.3.19 4.3.20 3 15,0 37 814 1,00 814 3 400 1,17 6 0,09 0,834.3.20 4.3.27 3 15,0 37 851 1,00 851 3 400 1,23 6 0,09 0,744.3.27 4.3.28 3 15,0 148 999 1,00 999 3 400 1,44 6 0,11 0,654.3.28 4.3.29 3 30,0 37 1.036 1,00 1.036 3 400 1,50 6 0,23 0,534.3.29 4.3.CM 3 38,0 37 1.073 1,00 1.073 3 400 1,55 6 0,30 0,304.4.02 4.4.01 4 152,0 81 81 1,00 81 1 230 0,35 6 0,32 0,404.4.02 4.4.01 4 152,0 81 81 1,00 81 1 230 0,35 6 0,32 0,404.4.01 4.4.CM 4 64,0 81 162 1,00 162 3 400 0,23 6 0,08 0,08

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ANEXO 3: CÁLCULOS DE CORRIENTES

DE CORTOCIRCUITO

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CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las corrientes de cortocircuito son:

Ipcc = xZt

U

3 ; Imaxcc = Y x 2 x Ipcc

Zt = Xt²)(Rt²+ ; Y = 1+0,92 x e(-2,5671xH)

H = Rt/Xt.

Solo transformador; Y x 2 = 2,5. Siendo: Ipcc(kA): Intensidad permanente de c.c. en el pto. considerado. Imaxcc(kA): Intensidad máxima de c.c. en el punto considerado. U(V): Tensión compuesta o de línea, lado baja tensión. Zt(mΩ): Impedancia total hasta el pto. de cortocircuito. Rt(mΩ): Resistencia total hasta el pto. de cortocircuito. Xt(mΩ): Reactancia total hasta el pto. de cortocircuito. Los elementos considerados en el cálculo de corriente de cortocircuito, en un punto son: Transformador y conductor aislado: la Impedancia total será función de la Resistencia total y la Reactancia total, en el punto de cálculo obte-

niéndose estas: Transformador Zcc = (Ucc(%)/100)x(U²/S) ; Rcc = (Urcc(%)/100)x(U²/S) ;

; Xcc = Rcc²-Zcc²

Siendo: Zcc(mΩ): Impedancia de cortocircuito del transformador. Rcc(mΩ): Resistencia de cortocircuito del transformador. Xcc(mΩ): Reactancia de cortocircuito del transformador. U(V): Tensión compuesta o de línea, lado baja tensión. S(kVA): Potencia nominal transformador. Ucc(%): Tensión de cortocircuito en % del transformador. Urcc(%): Componente resistiva en % de la tensión de c.c. Conductor aislado R = Lx1000/KxSxn ; X = XuxL/n ; Tdesc = C x S² x ∆T / (Ipccx1000)² ; C = (169 Cu;70,56 Al) Para conductores

Lmax = Zn)xIdisp.(Zf

8,0

+xU

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Siendo: R(mΩ): Resistencia del elemento. X(mΩ): Reactancia del elemento. K: Conductividad ; Cu=56 ; Al=35. S(mm²): Sección. L(m): Longitud. Xu(mΩ/m): Reactancia por unidad de longitud. n: Nº de conductores por fase. Rt: R1+R2+...+Rn. Xt: X1+X2+...+Xn. ∆T: Sobretemperatura admisible por los conductores. Tdesc(seg): Tiempo de desconexión. Idisp(A): Intensidad de disparo. Lmax(m): Longitud máxima del conductor. U: Tensión simple en Voltios. Zf: Impedancia del conductor de fase en Ωm. Zn: Impedancia del conductor de neutro en Ωm. El poder de corte de los elementos de protección deberá ser mayor o igual que Ipcc(kA). Dicho poder de

corte obtenido se refiere al del final de cada circuito. En el caso de varios circuitos que parten de un mismo cuadro, dicho poder de corte se refiere a la protec-

ción general del cuadro, pudiendo los dispositivos aguas abajo tener por filiación, un poder de corte inferior al de dicha protección general, según queda relejado en los planos de esquemas unifilares.

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Nº Nº S U Tipo. Tipo. L K s s n Rt Xt Ipcc Imáxcc t desc I disp L máx Pc (kA)línea anter. (kVA) (v) Cond. Aislam. (m) fase neutro (mW/m) (mW/m) (kA) (kA) (seg) (A) (m) (kA)

Transformador 1 0 630 380 0 0 0 0 0 0 0 2,361 8,859 23,930 59,824 0 25

Línea B.T. 2 1 0 380 A R 18 35 50 25 1 12,647 10,299 13,452 19,772 0,146 250 271,7 15

Deriv. Indiv. 3 2 0 380 A R 6 56 25 16 1 16,932 10,779 10,930 15,710 0,133 63 1.010,7 15

Se considera el caso más desfavorable con una longitud de línea de BT de 30 m desde el CT hasta las inmediaciones del cuadro de mando, y una derivación individual de 5 m.

El poder de corte necesario será de 15 kA.

Línea

CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

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ANEXO 4: JUSTIFICACION DE LA IDONEIDAD DE LAS

LUMINARIAS EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

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