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WATT DEVELOPMENT SPV 1 S.L. C/ Sorni, 21, 8 46004 (Valencia) – Spain Tfno +34 687 77 15 57 / 96 061 14 29 www.watt-development.com E-mail: [email protected] Archivo: PROYECTO EJECUCION FV WATT CIUDAD REAL_v2.doc Rev: 2 Fecha: 14/06/2018 PROYECTO EJECUCIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA WATT CIUDAD REAL – 19,99 MW

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    Tfno +34 687 77 15 57 / 96 061 14 29 www.watt-development.com E-mail: [email protected]

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    PROYECTO EJECUCIN

    PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

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    NDICE

    1.- MEMORIA ................................................................................................................................... 6

    1.1.- OBJETO .................................................................................................................. 6

    1.2.- PROMOTOR Y PETICIONARIO. .................................................................................... 6

    1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO .................................................................................. 6

    1.4.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ........................................................... 8

    1.5.- SITUACIN Y EMPLAZAMIENTO. ................................................................................. 8

    1.6.- OCUPACIN............................................................................................................. 8

    1.7.- PUNTO DE CONEXIN ............................................................................................... 9

    1.8.- EVALUACION DEL RECURSO SOLAR ........................................................................ 14 1.8.1 ESTIMACION DE LA ENERGIA NETA GENERADA ....................................................................................14 1.8.2 DETERMINACION DE LA ENERGIA NETA GENERADA DURANTE LA VIDA DE LAS INSTALACIONES 16

    1.9.- SERVICIOS AFECTADOS .......................................................................................... 16

    1.10.- COMPONENTES Y MATERIALES ............................................................................... 17 1.10.1 PANELES FOTOVOLTAICOS .......................................................................................................................17 1.10.2 INVERSOR FOTOVOLTAICO .......................................................................................................................17 1.10.3 ESTRUCTURA SOPORTE: SEGUIDOR .......................................................................................................21 1.10.4 EDIFICIO CENTRO DE REPARTO ...............................................................................................................22

    1.10.4.1 DESCRIPCION ...................................................................................................................................22 1.10.4.2 CARACTERSTICAS DEL EDIFICIO: .................................................................................................22 1.10.4.3 CARACTERSTICAS GENERALES APARAMENTA DE MEDIA TENSIN.......................................25

    1.10.5 EDIFICIO MULTIFUNCIN COMUNICACIONES .........................................................................................26 1.10.5.1 DESCRIPCION ...................................................................................................................................26 1.10.5.2 SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV .......................................................................................................27

    1.10.6 LNEAS ELCTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA (DC) ..........................................................................27 1.10.6.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES. .......................................................................................27 1.10.6.2 CARACTERSTICAS DEL CABLE ......................................................................................................28

    1.10.7 LINEAS ELECTRICAS CA EN BT .................................................................................................................29 1.10.7.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES. .......................................................................................30 1.10.7.2 CARACTERSTICAS DEL CABLE ......................................................................................................30

    1.10.8 DISPOSITIVOS DE PROTECCIN DE LOS CUADROS ELCTRICOS DE BAJA TENSIN ....................31 1.10.8.1 SITUACIN Y COMPOSICIN ..........................................................................................................31 1.10.8.2 CARACTERSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIN ..........................31 1.10.8.3 PROTECCIN CONTRA SOBREINTENSIDADES ............................................................................32 1.10.8.4 PROTECCIN CONTRA SOBRECARGAS .......................................................................................32 1.10.8.5 PROTECCIN CONTRA CORTOCIRCUITOS ..................................................................................33 1.10.8.6 PROTECCIN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS...............................................33

    1.10.9 CENTROS DE TRANSFORMACIN 0,645/30 kV ........................................................................................34 1.10.9.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES. .......................................................................................34 1.10.9.2 CARACTERSTICAS DEL EDIFICIO PREFABRICADO DE MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO DE SUPERFICIE ............................................................................................................................................................35

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    1.10.9.3 CARACTERSTICAS DE LAS CELDAS. ............................................................................................35 1.10.9.4 CARACTERSTICAS DEL TRANSFORMADOR.................................................................................36

    1.10.10 LINEAS ELECTRICAS CORRIENTE ALTERNA EN 30 kV (AC) .............................................................38 1.10.10.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES. .......................................................................................38 1.10.10.2 CLASIFICACIN .................................................................................................................................38 1.10.10.3 CABLES SUBTERRNEOS ...............................................................................................................39

    2.- CALCULOS .............................................................................................................................. 41

    2.1.- CLCULO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. .................................................................... 41 2.1.1 CADENAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS O LINEAS STRING ..............................................................41

    2.1.1.1 CLCULO INTENSIDAD MXIMA ADMISIBLE .................................................................................41 2.1.1.2 CLCULO LONGITUD MXIMA POR CADA DE TENSIN DE LNEAS DESDE LA CADENA DE PANELES HASTA LA CAJA DE AGRUPACIN ....................................................................................................42

    2.1.2 LINEAS DE CAJA DE AGRUPACION A INVERSOR ....................................................................................42 2.1.2.1 CLCULO INTENSIDAD MXIMA ADMISIBLE .................................................................................43 2.1.2.2 CLCULO LONGITUD MXIMA POR CADA DE TENSIN DE LNEAS DESDE LA CAJA AGRUPACIN HASTA EL INVERSOR ...................................................................................................................46

    2.2.- CENTRO DE TRANFORMACIN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ....................................... 47 2.2.1 INTENSIDAD DE ALTA Y BAJA TENSIN ...................................................................................................47 2.2.2 CLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ..........................................................................47 2.2.3 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO ...........................................................................................................48

    2.2.3.1 COMPROBACIN POR DENSIDAD DE CORRIENTE ......................................................................49 2.2.3.2 CLCULO POR SOLICITACIN TRMICA .......................................................................................49 2.2.3.3 CLCULO POR SOLICITACIN ELECTRODINAMICA .....................................................................49

    2.3.- LNEA SUBTERRNEA DE MEDIA TENSIN ................................................................ 49 2.3.1 CAPACIDAD DEL CABLE .............................................................................................................................50 2.3.2 CADA DE TENSIN .....................................................................................................................................52 2.3.3 PRDIDA DE LA POTENCIA ........................................................................................................................52 2.3.4 INTENSIDAD MXIMA DE CORTOCIRCUITO .............................................................................................53

    2.4.- CENTRO DE REPARTO ............................................................................................ 54 2.4.1 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO ...........................................................................................................54

    2.4.1.1 COMPROBACIN POR DENSIDAD DE CORRIENTE ......................................................................55 2.4.1.2 CLCULO POR SOLICITACIN TRMICA .......................................................................................55 2.4.1.3 CLCULO POR SOLICITACIN ELECTRODINAMICA .....................................................................55

    2.5.- CLCULO DE LAS PROTECCIONES BT ...................................................................... 55 2.5.1 PROTECCIN CONTRA SOBRECARGAS. .................................................................................................55 2.5.2 PROTECCIN CONTRA CORTOCIRCUITOS. ............................................................................................56 2.5.3 PROTECCIN CONTRA ARMNICOS. .......................................................................................................56 2.5.4 PROTECCIN CONTRA SOBRETENSIONES. ...........................................................................................56 2.5.5 PROTECCIN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. ...............................................................................56

    2.6.- CLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA .......................................... 57 2.6.1 INTENSIDAD DE DEFECTO .........................................................................................................................57 2.6.2 PUESTA A TIERRA .......................................................................................................................................58

    2.6.2.1 DISEO DE LA MALLA ......................................................................................................................58 2.6.2.1 RESISTENCIA DE LA MALLA ............................................................................................................60

    2.6.3 TENSIN DE MALLA ....................................................................................................................................60 2.6.4 DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTOR Y LA MALLA ............................................................................60

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    2.6.5 TENSIN DE PASO Y TENSIN DE CONTACTO CALCULADAS .............................................................61 2.6.6 CLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO ADMISIBLES ..................................................64

    3.- PLIEGO DE CONDICIONES TCNICAS ................................................................................. 67

    3.1.- GENERALIDADES ................................................................................................... 67

    3.2.- DIRECCIN DE LAS OBRAs ...................................................................................... 67

    3.3.- RESPONSABILIDADES LABORALES .......................................................................... 68

    3.4.- EJECUCIN Y CONTROL DE LAS OBRAS ................................................................... 69 3.4.1 CONDICIONES GENERALES .......................................................................................................................69 3.4.2 CONDICIONES DE LA LOCALIDAD .............................................................................................................69 3.4.3 PROGRAMA DE TRABAJOS ........................................................................................................................69 3.4.4 MTODOS CONSTRUCTIVOS .....................................................................................................................70 3.4.5 LIMPIEZA DE LAS OBRAS ...........................................................................................................................70 3.4.6 INSTRUCCIONES .........................................................................................................................................70

    3.5.- RECEPCIN ........................................................................................................... 70 3.5.1 RECEPCIN PROVISIONAL ........................................................................................................................70 3.5.2 CONSERVACIN DE LAS OBRAS ..............................................................................................................71 3.5.3 RECEPCIN DEFINITIVA .............................................................................................................................71

    3.6.- LNEA DE MEDIA TENSIN ....................................................................................... 71 3.6.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ..........................................................................................................71 3.6.2 EJECUCIN DEL TRABAJO ........................................................................................................................71 3.6.3 TRAZADO ......................................................................................................................................................71 3.6.4 APERTURA DE ZANJAS ...............................................................................................................................72 3.6.5 CANALIZACIN ............................................................................................................................................73

    3.6.5.1 CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO ............................................................................................73 3.6.5.2 CABLE ENTUBADO Y CON ASIENTO DE ARENA ...........................................................................74

    3.6.6 PARALELISMOS ...........................................................................................................................................74 3.6.6.1 BAJA TENSIN ..................................................................................................................................74 3.6.6.2 ALTA TENSIN ..................................................................................................................................74 3.6.6.3 CABLES DE TELECOMUNICACIN ..................................................................................................75 3.6.6.4 AGUA, VAPOR, ETC... .......................................................................................................................75 3.6.6.5 GAS .....................................................................................................................................................75 3.6.6.6 ALCANTARILLADO ............................................................................................................................75 3.6.6.7 DEPSITOS DE CARBURANTE ........................................................................................................75 3.6.6.8 "FUNDACIONES" DE OTROS SERVICIOS .......................................................................................76

    3.6.7 CRUZAMIENTOS CON VAS DE COMUNICACIN ....................................................................................76 3.6.7.1 CON VAS PBLICAS ........................................................................................................................76

    3.6.8 CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS ...............................................................................................76 3.6.8.1 BAJA TENSIN ..................................................................................................................................76 3.6.8.2 ALTA TENSIN ..................................................................................................................................76 3.6.8.3 CON CABLES DE TELECOMUNICACIN .........................................................................................76 3.6.8.4 AGUA, VAPOR, ETC... .......................................................................................................................77 3.6.8.5 ALCANTARILLADO ............................................................................................................................77 3.6.8.6 DEPSITOS DE CARBURANTES .....................................................................................................77 3.6.8.7 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES ........................................................................................77

    3.6.9 TENDIDO DE CABLES ..................................................................................................................................78 3.6.10 PROTECCIN MECNICA ...........................................................................................................................81

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    3.6.11 SEALIZACIN .............................................................................................................................................81 3.6.12 IDENTIFICACIN ..........................................................................................................................................81 3.6.13 CIERRE DE ZANJAS .....................................................................................................................................82 3.6.14 REPOSICIN DE PAVIMENTOS ..................................................................................................................82 3.6.15 PUESTA A TIERRA .......................................................................................................................................82 3.6.16 TENSIONES TRANSFERIDAS EN M.T. .......................................................................................................83 3.6.17 MATERIALES ................................................................................................................................................83 3.6.18 RECEPCIN DE OBRA ................................................................................................................................83

    3.7.- CENTROS DE TRANSFORMACIN ............................................................................. 84 3.7.1 OBJETO .........................................................................................................................................................84 3.7.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................................................................84 3.7.3 EMPLAZAMIENTO ........................................................................................................................................84 3.7.4 EXCAVACIN ...............................................................................................................................................84 3.7.5 ACONDICIONAMIENTO ................................................................................................................................85

    3.7.5.1 TERRENOS NO COMPACTADOS .....................................................................................................85 3.7.5.2 TERRENOS EN LADERA ...................................................................................................................85 3.7.5.3 TERRENOS CON NIVEL FRETICO ALTO ......................................................................................85

    3.7.6 EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGN ...............................................................................................85 3.7.7 EVACUACIN Y EXTINCIN DEL ACEITE AISLANTE ...............................................................................86 3.7.8 VENTILACIN ...............................................................................................................................................87 3.7.9 ACOMETIDAS SUBTERRNEAS .................................................................................................................87 3.7.10 ALUMBRADO ................................................................................................................................................88 3.7.11 PUESTAS A TIERRA .....................................................................................................................................88 3.7.12 ADMISIN DE MATERIALES .......................................................................................................................89 3.7.13 RECEPCIN DE LA OBRA ...........................................................................................................................90

    3.7.13.1 AISLAMIENTO ....................................................................................................................................90 3.7.13.2 ENSAYO DIELCTRICO ....................................................................................................................90 3.7.13.3 INSTALACIN DE PUESTA A TIERRA .............................................................................................90 3.7.13.4 REGULACIN Y PROTECCIONES ...................................................................................................90

    3.8.- LNEAS DE BAJA TENSIN. ...................................................................................... 90 3.8.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ..........................................................................................................90 3.8.2 EJECUCIN DEL TRABAJO .........................................................................................................................91 3.8.3 TRAZADO ......................................................................................................................................................91 3.8.4 APERTURA DE ZANJAS ...............................................................................................................................91 3.8.5 CANALIZACIONES ........................................................................................................................................92 3.8.6 MONTAJES DIVERSOS ................................................................................................................................93 3.8.7 REPARACIN DE LAS AVERAS DE CABLES SUBTERRNEOS .............................................................93 3.8.8 PUESTA TIERRA ..........................................................................................................................................94 3.8.9 MATERIALES ................................................................................................................................................94 3.8.10 CONDUCTORES ...........................................................................................................................................95 3.8.11 RECEPCIN DE OBRA ................................................................................................................................95

    4.- PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 96

    5.- ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 99

    5.1.- OBJETO ................................................................................................................ 99

    5.2.- METODOLOGA ...................................................................................................... 99

    5.3.- IDENTIFICACIN DE RIESGOS .................................................................................. 99

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    5.3.1 TRANSPORTE DE MATERIALES: ..............................................................................................................100 5.3.2 APERTURA DE ZANJAS: ............................................................................................................................100 5.3.3 CERCANA A INSTALACIONES DE MEDIA TENSIN: .............................................................................101 5.3.4 CANALIZACIN DE LA LNEA ....................................................................................................................103 5.3.5 TRABAJOS EN TENSIN ...........................................................................................................................103 5.3.6 PUESTA EN SERVICIO EN TENSIN .......................................................................................................105 5.3.7 PUESTA EN SERVICIO EN AUSENCIA DE TENSIN ..............................................................................107

    5.4.- CONCLUSIONES ................................................................................................... 110

    6.- PLANOS ................................................................................................................................. 111

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    1.- MEMORIA

    A continuacin se describen las caractersticas principales del proyecto.

    1.1.- OBJETO

    El objeto del presente documento, es la definicin del Proyecto de Generacin Elctrica Fotovoltaica de WATT CIUDAD REAL, que es una instalacin de potencia en placas de 19,99 MWp sobre suelo y conectada a la Red en la SE ALARCOS 45 kV del T.M. de Ciudad Real (Ciudad Real) para producir electricidad libre de emisiones y a partir de la energa del sol. El proyecto de nueva subestacin SE WATT CIUDAD REAL 45 KV que une la planta solar fotovoltaica y el proyecto de conexin mediante Lnea Subterrnea de 45 KV con la subestacin no estn incluidos en este proyecto. Ambos proyectos se elaboran por separado.

    1.2.- PROMOTOR Y PETICIONARIO.

    Peticionario: WATT DEVELOPMENT SPV 1 S.L. C.I.F.: B-98867989 Domicilio: C/ Sorn, 21, 8, 46004 Localidad: Valencia (Valencia) Representante: Alejandro Obiol Lisbona N.I.F.: 29196033-V Email: [email protected]

    1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

    El Proyecto de Generacin consistir en el aprovechamiento de la radiacin solar mediante unas clulas fotovoltaicas que van colocadas dentro de los paneles fotovoltaicos, transformando esta energa de radiacin en energa elctrica de corriente continua. Esta corriente continua se transforma en corriente alterna mediante los inversores y los transformadores que la disponen para la inyeccin a la red. La instalacin de mdulos fotovoltaicos as como de los elementos comunes se encuentran ubicados en un mismo emplazamiento con el objetivo de generar y exportar a las redes de distribucin la energa generada por los mismos. Los principales elementos que conforman la instalacin son los siguientes:

    1. Mdulos Fotovoltaicos mdulos fotovoltaicos de 72 clulas, policristalinos y 350 Wp cada

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    uno se unen mediante series de 28 mdulos por string, instalados en estructura fija. Dichas series se unirn en cajas de agrupamiento de hasta 24 strings por unidad, las cuales se conectaran al inversor a travs de cables de potencia con una tensin mxima de funcionamiento de hasta 1.500 Vdc.

    2. Inversores los inversores propuestos son de mxima tensin de trabajo 1500 Vdc con salida a 645 Vac, de forma cada uno de ellos suministre una potencia mxima de salida a 25C de 2.365 kVA y 3.550 kVA dependiendo del tipo instalado. Vase unifilar de MT.

    3. Centro de Transformacin los centros de transformacin estarn formados por un trafo de intemperie en aceite con voltajes 645V/30 kV con una potencia de diseo de 2.365 kVA 3.550kVA dependiendo de la configuracin, y un conjunto de celdas en SF6 con una configuracin 2LV, RCLV o RCV. En cada uno de los Centros de Transformacin se instalar un trafo de servicios auxiliares de 10 kVA para los consumos auxiliares del centro.

    4. Centro de Reparto se compone de un centro de interconexin de las lneas de MT y servir de acometida del parque solar fotovoltaico y conexin con la SE WATT CIUDAD REAL 45 kV. La unin de los trafos de 30 kV dispersos en el parque fotovoltaico se interconectarn en antena con el centro de reparto mediante un cableado subterrneo en 30 kV, realizando agrupaciones de transformadores. Cada agrupacin formar un circuito y estar protegida mediante una proteccin de cabecera. En dicho centro de reparto de energa se instalara un trafo de servicios auxiliares de 100 kVA para dar suministro a las instalaciones comunes del parque. El proyecto de la subestacin de transformacin se tramitar por separado y no forma parte del presente proyecto.

    5. Lnea elctrica de evacuacin El Centro de Reparto se conectar con las infraestructuras de la SE WATT CIUDAD REAL a travs de una conexin en 30 kV.

    Aparte de los elementos propios de generacin e interconexin con las redes de distribucin, se detallan a continuacin los elementos anexos necesarios para la correcta implantacin y operacin de las instalaciones:

    1. Estructura de suportacin de los mdulos fotovoltaicos 2. Vallado 3. Sistema de vigilancia 4. Caseta de comunicacin y monitorizacin integrada en el Centro de Reparto.

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    1.4.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

    A modo de resumen se indican a continuacin las caractersticas principales del proyecto, las cuales podrn ser modificadas durante el proceso de legalizacin el mismo. - Nmero total de mdulos fotovoltaicos 57.120 - Nmero total de seguidores o equivalentes de 84 metros con 3 string cada uno en disposicin

    monofila landscape separados 4 metros interejes, supuestos 29 de sombra en su posicin mximo pitch o mxima inclinacin 680

    - Potencia unitaria de los mdulos fotovoltaicos 350 Wp - Potencia pico de los mdulos de la instalacin 19,992 MWp - Potencia nominal inversores (50C) 17,2 MVA - Potencia mxima inversores (25C) 18,93 MVA - Nmero total de inversores y transformadores 6

    o 4 inversores de 3.225 kVA 50C (3.550 kVA a 25C) o 2 inversores de 2.150 kVA 50 C (2.365 kVA a 25C)

    - Centro de Reparto 30kV 1 unidad

    1.5.- SITUACIN Y EMPLAZAMIENTO.

    Las instalaciones se sitan en la parcelas siguientes parcelas en el T.M. de Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real.

    Polgono Parcela Referencia Catastral Superficie 67 38 13900A067000380000XU 41.7825

    La superficie total de las fincas, es de 41,7825 Ha, de los cuales se destinan a la Instalacin de Energa Solar Fotovoltaica 41,2 Ha.

    1.6.- OCUPACIN

    En cuanto a la ocupacin de la parcela, se han definido los siguientes conceptos principales para su definicin:

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    - Superficie total de la parcela 41,7825 Ha - Superficie total dentro del vallado 41,2 Ha - Superficie ocupada:

    o mdulos fotovoltaicos (57.120) 11,43 Ha o Inversores y transformadores 210 m2 o Centro de Reparto 100 m o Superficie total ocupada 12 Ha

    1.7.- PUNTO DE CONEXIN

    La compaa de distribucin Unin Fenosa Distribucin S.A. ha sido debidamente informada de las caractersticas de la obra y ejecucin del Proyecto. Para la ejecucin del mismo, Unin Fenosa Distribucin S.A. ha otorgado punto de conexin en Alta Tensin a travs de infraestructuras comunes de evacuacin de la Planta Fotovoltaica, para 19,99 MW a travs de la nueva ST Watt Ciudad Real 45 kV en 45 kV en barras de la Subestacin Alarcos propiedad de Unin Fenosa, anexo:

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    1.8.- EVALUACION DEL RECURSO SOLAR

    Actualmente existe diferentes versiones de clculo energtico de las plantas fotovoltaicas pero sin embargo desde los ltimos aos el software PVSyst se ha convertido posiblemente en la herramienta ms utilizada en cuanto a grandes proyectos, auditorias y bancabilidad se refieren. Para el anlisis de la produccin estimada por la planta se ha utilizado el Software PVSyst versin 6.48, y como base de datos de radiacin Meteonorm 7.1, aplicando los valores de prdidas razonables para este proyecto, de forma que se han obtenido los siguientes valores.

    1.8.1 ESTIMACION DE LA ENERGIA NETA GENERADA

    A continuacin se muestran los resultados a partir del anlisis realizado en kWp medio por mes para un ao, factor de rendimiento medio por mes y generacin mensual equivalente:

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    Partiendo de los parmetros obtenidos anteriormente descontando las prdidas en el inversor, red interna y transformadores de potencia resulta una inyeccin a red de 34.834 MWh/ao.

    1.8.2 DETERMINACION DE LA ENERGIA NETA GENERADA DURANTE LA VIDA DE LAS INSTALACIONES

    Durante la vida de las instalaciones, las cuales se estiman en 35 aos aunque dicho periodo pudiese prorrogarse se instalarn piranmetros en diferentes puntos de la instalacin de forma que se pueda evaluar correctamente el recurso solar y el rendimiento de las instalaciones as como ayudar a las predicciones necesarias para el comercializador de energa.

    1.9.- SERVICIOS AFECTADOS

    En cuanto a los servicios afectados por la nueva actividad, su impacto se puede considerar mnimo, incluso nulo. Los servicios afectados se detallan a continuacin:

    1. Interconexin Elctrica - Las instalaciones necesitan de interconexin elctrica con las redes de distribucin tanto como para el vertido de la energa generada como para el consumo de energtico de los servicios auxiliares en el caso de no existir generacin suficiente para cubrir las necesidades propias de consumo.

    2. Acceso a Carreteras En el diseo de la instalacin se consideran los accesos existente para

    la implantacin y explotacin. En el supuesto que finalmente por modificaciones de proyecto se requiera nuevos accesos se solicitaran los permisos a los organismos correspondientes.

    3. Saneamiento

    a. Para las aguas residuales procedentes de los servicios se instalar un equipo depurador compacto formado por decantador-digestor con filtro biolgico. El vertido de aguas depuradas se realizar mediante vaciado por empresa especializada.

    b. Las aguas pluviales vertern de igual forma que en la actualidad ya que no se modifica la topografa del terreno.

    4. Abastecimiento de agua potable - Dado que no existe servicio de suministro de agua potable,

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    se dispondr de un depsito de 10 m3 de capacidad para el aprovisionamiento a los sistemas consumidores de agua y para consumo humano, as como para las labores de mantenimiento de la planta fotovoltaica.

    1.10.- COMPONENTES Y MATERIALES

    1.10.1 PANELES FOTOVOLTAICOS

    El panel solar previsto en la instalacin est compuesto de 72 clulas de alta eficiencia de tecnologa policristalina garantizando una produccin muy alta de las instalaciones fotovoltaicas. Las caractersticas del mdulo fotovoltaico son: Peso: 26,5 kg Dimensiones: 1956 992 40 mm Conectores: (+/-) 900 mm Seccin conector: 4,0 mm2 Tipo de conexin: MC4 Potencia nominal estndar: 350 Wp Variacin mxima de Potencia: 0/+3% Tensin mxima del sistema: 1500 V Tensin punto mxima potencia: 38,60 V Corriente punto mxima potencia: 9.070 A Tensin en circuito abierto: 48.00 V Corriente de cortocircuito: 9,360 A Coeficiente de Temperatura de la tensin de circuito abierto: -0.30 %/C Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito: 0,06 %/C Coeficiente de temperatura de la Potencia: -0.40 %/C

    NOCT (Temperatura operacin nominal de la clula): 45 2 C

    1.10.2 INVERSOR FOTOVOLTAICO

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    El inversor utilizado en la instalacin ser el HEMK V1500 FS3225K-66217 o similar, inversor para conexin a red de 3.225 kVA y el HEMK V1500 FS2150K-66217 o similar, inversor para conexin a red de 2.150 kVA. El inversor opera automticamente y controla el arranque y parada del mismo. Incorpora un sistema avanzado de seguimiento de la potencia mxima (MPPT) para maximizar la energa obtenida de los paneles fotovoltaicos. Para minimizar las prdidas durante el proceso de inversin, usa tecnologa de conmutacin mediante transistores bipolares de puerta aislada (IGBTs). Se pueden paralelizar mltiples inversores para instalaciones de ms potencia. El inversor est diseado acorde con la normativa europea, por lo tanto todos los requisitos CE, y la normativa de aplicacin Caractersticas elctricas inversor Tipo I: Potencia nominal de salida (AC) a 50C: 3225 kVA

    Potencia nominal de salida (AC) a 25C: 3550 kVA Tensin nominal AC: 645 10% V AC trifsico Frecuencia nominal: 50/60 Hz Factor de Potencia: 1 Mxima corriente de salida AC: 3175 A Distorsin harmnica corriente (THDi):

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    Nivel sonoro:

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    Potencia nominal de salida (AC) a 25C: 2365 kVA Tensin nominal AC: 645 10% V AC trifsico Frecuencia nominal: 50/60 Hz Factor de Potencia: 1 Mxima corriente de salida AC: 2120 A Distorsin harmnica corriente (THDi):

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    Sistema con polo a tierra (positivo o negativo): Interrupcin de la deteccin de la falta a tierra (GFDI).

    Panel de usuario estndar: Pantalla grafica (dentro del armario)

    Protocolo de comunicaciones: Modbus TCP/IP Control de potencia de la planta (PPC): Opcional Interruptor con llave: Standard Entrada/Salida Digital: Configurable Entrada/Salida analgica: Configurable

    Normativas y Seguridad: IEC 62109-1(Seguridad de inversores para uso de sistemas fotovoltaicos requisitos generales) IEC 62109-2 (Seguridad de inversores para uso de sistemas fotovoltaicos requisitos particulares para inversores) IEC 61683 (Procedimiento para medir eficiencia en inversores) IEC 60529 (Proteccin del recinto contra agua y polvo) IEC 62116 (Medidas de anti-isla para inversores PV de conexin a red) EN 50530 (Eficiencia de los inversores)

    1.10.3 ESTRUCTURA SOPORTE: SEGUIDOR

    Caractersticas generales y dimensiones: Los seguidores principalmente se instalarn de 84 metros colocando 3 string en un mismo seguidor con los mdulos en horizontal o landscape. De manera extraordinaria se instalarn seguidores de 2 y 1 string, que sern proporcionalmente ms cortos. El ngulo de giro mximo o pitch del seguidor con respecto a la horizontal ser de 61. Resultando un ngulo de sombra de 29. La distancia de instalacin intereje entre seguidores ser de 4 metros. El nmero de hincas por seguidor ser aproximadamente igual a 7 hincas. Los seguidores sern autoalimentados con un consumo de 216 kWh/MWp/ao.La estructura se adaptar a la topografa y dimensiones del terreno.

    Anlisis estructural segn normativa aplicada:

    CTE y EUROCODIGO

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    Especificaciones mecnicas Estructura: Acero galvanizado en caliente segn EN-ISO 1461 Tornillera: Acero Inoxidable A2

    Cimentaciones: Hinca directa para terrenos cohesivos consistencia media-firme y granulares de consistencia media a densa

    Mantenimiento: mnimo Garanta: 5 aos

    1.10.4 EDIFICIO CENTRO DE REPARTO

    1.10.4.1 DESCRIPCION

    En el Centro de Reparto se unen todas las lneas de los centros de transformacin, as como la lnea del Centro de Entrega de SS.AA., las cuales se unen en un embarrado comn a travs de una proteccin independiente por lnea con sus protecciones independientes. Dicho embarrado se protege a su salida para la conexin con Subestacin Transformadora 30/45 kV a traves de un disyuntor de potencia, tomando medida de tensin a travs de una celda de medida de tensin. La configuracin propuesta est definida en el esquema unifilar adjunto en el apartado de planos. Se diferencia utilizarn celdas de proteccin con intensidad de 400 A y embarrado con intensidad de 400 A.

    1.10.4.2 CARACTERSTICAS DEL EDIFICIO:

    El Centro de Reparto est formado por dos envolventes de las siguientes caractersticas:

    - Descripcin Centro de superficie y maniobra interior (tipo caseta), est formado por distintos elementos prefabricados de hormign, que se ensamblan en obra para constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los componentes elctricos, desde la aparamenta de MT hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de Control e interconexiones entre los diversos elementos.

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    La fabricacin seriada de todos los elementos empleados en la construccin y el Sistema de Calidad de ORMAZABAL o similar garantiza una calidad uniforme en todos los Centros de Transformacin. - Envolvente Los paneles que forman la envolvente estn compuestos por hormign armado vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulacin. Las piezas construidas en hormign ofrecen una resistencia caracterstica de 300 kg/cm. Adems, disponen de una armadura metlica, que permite la interconexin entre s y al colector de tierras. Esta unin se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas estn aisladas elctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. El transformador va ubicado sobre una "Meseta de Transformador" diseada especficamente para distribuir el peso del mismo uniformemente sobre la placa base y recoger el volumen de lquido refrigerante del transformador ante un eventual derrame. La placa base est formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su permetro se sitan los orificios de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios estn semiperforados, realizndose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicacin. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. - Placa piso Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sita la placa piso, que se apoya en un resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se accede a travs de unas troneras cubiertas con losetas. - Accesos En las paredes frontal y posterior se sitan las puertas de acceso de peatones, las puertas de transformador (ambas con apertura de 180) y rejillas de ventilacin. Todos estos materiales estn fabricados en chapa de acero.

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    Las puertas de acceso de peatn 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 diseo ORMAZABAL que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la inferior. - Ventilacin Las rejillas de ventilacin estn formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformacin, e interiormente se complementa con una rejilla con malla mosquitera. - Acabado El acabado de las superficies exteriores se efecta con pintura de color blanco en las paredes, y marrn en el permetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilacin. Las piezas metlicas expuestas al exterior estn tratadas adecuadamente contra la corrosin. - Varios Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento segn normativa vigente. - Cimentacin Se har una excavacin, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de unos 100 mm de espesor. - Caractersticas detalladas Transformador de servicios auxiliares: 1 Tipo de ventilacin: Normal Puertas de acceso peatn: 1 puerta Dimensiones exteriores Longitud: 11960 mm

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    Fondo: 2620 mm Altura: 3195 mm Altura vista: 2595 mm Peso: 37700 kg Dimensiones interiores Longitud: 11800 mm Fondo: 2460 mm Altura: 2285 mm Dimensiones de la excavacin Longitud: 12800 mm Fondo: 3420 mm Profundidad: 700 mm Nota: Estas dimensiones son aproximadas en funcin de la solucin adoptada para el anillo de tierras.

    1.10.4.3 CARACTERSTICAS GENERALES APARAMENTA DE MEDIA TENSIN

    Las celdas a emplear sern de la serie CGM.3 de ORMAZBAL o similar, celdas modulares de aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extincin de arco. Respondern en su concepcin y fabricacin a la definicin de aparamenta bajo envolvente metlica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. Los compartimentos diferenciados sern los siguientes: a) Compartimento de aparellaje. b) Compartimento del juego de barras. c) Compartimento de conexin de cables. d) Compartimento de mando. e) Compartimento de control.

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    Caractersticas elctricas

    Tensin asignada: 36 kV. Tensin soportada entre fases, y entre fases y tierra: a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 70 kV ef. a impulso tipo rayo: 170 kV cresta. Intensidad asignada en funciones de lnea: 400 A. Intensidad asignada en disyuntor . 400 A. Intensidad nominal admisible durante un segundo: 31,5 kA ef. Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 70 kA. Grado de proteccin de la envolvente: IP307 segn UNE 20324-94. Puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra estar dispuesto a todo lo largo de las celdas segn UNE-EN 60298, y estar dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duracin. Embarrado. El embarrado estar sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinmicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de clculos.

    1.10.5 EDIFICIO MULTIFUNCIN COMUNICACIONES

    1.10.5.1 DESCRIPCION

    Se dispondr de un contenedor metlico para la funciones de edificio multifuncin, en el cual se albergaran los equipos de monitorizacin del sistema Scada, equipos del sistema de vigilancia CCTV, adems servir para almacenar diversos materiales y equipos de repuesto. En las paredes exteriores del contenedor se instalaran las diferentes antenas Wifi, GSM, satlite, equipos meteorolgicos, para la correcta monitorizacin de la instalacin fotovoltaica.

    Las dimensiones son las siguientes: - Longitud 12,19 m

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    - Anchura 2,44 m - Altura 2,59m - Peso 3750 kg - Capacidad 67,7m

    1.10.5.2 SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV

    El sistema se compondr de cmaras repartidas a lo largo del permetro con sus correspondientes focos IR. La instalacin se optimiza con el fin de disponer el nmero de cmaras justo e imprescindible para asegurar un control del permetro. Las imgenes procedentes de las cmaras son transmitidas mediante el cable FTP al sistema de anlisis de video. El sistema de anlisis de video combina la deteccin automtica inteligente de incidencias con la visualizacin instantnea desde la Central Receptora de Alarmas (CRA). El sistema extrae la informacin significativa de las imgenes de las cmaras de seguridad existentes, detectando la presencia de personas y vehculos antes de que puedan acceder a las instalaciones. Enva de forma automtica las secuencias de video asociadas con cada incidencia a la central receptora. Esto permite una actuacin preventiva ms rpida y anular falsas alarmas de cara al usuario. Ha sido desarrollado para ser instalado en cualquier entorno y para que la CRA acte como un autntico guardia.

    1.10.6 LNEAS ELCTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA (DC)

    1.10.6.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES.

    Existen dos tipos de lneas de en DC en funcin de su ubicacin y funcin: LNEAS STRING (DC): Estas lneas realizaran la conexin de los mdulos fotovoltaicos formado las series, las cuales se unirn en los cuadros de agrupacin en DC. Se utilizar cableado de hilo de Cu de 4 y 6 mm2.

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    LINEAS DE POTENCIA (DC): Todos los strings se conectaran en las cajas de agrupacin (DC), los cuales unirn hasta un mximo de 24 Strings. Dichos cuadros se unirn con los inversores a travs del cableado de potencia en DC, cuyo cableado discurrir enterrado en todo su trazado en zanjas agrupadas con un mximo de 4 cables. Se utilizar cable de 300 mm2.

    1.10.6.2 CARACTERSTICAS DEL CABLE

    LNEAS STRING: El conductor a instalar ser de grado solar con las siguientes caractersticas:

    EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS) 1.8 kV DC - 0.6/1 kV AC Conductor: Conductor estaado clase 5 para servicio mvil (-F) Aislacin: Elastmero termoestable libre de halgenos (Z) Cubierta: Elastmero termoestable libre de halgenos (Z) Norma Constructiva: AENOR EA 0038 TV 2 Pfg 1169/08.2007 cables para paneles solares. Norma Nac / Europea:

    UNE-EN 60332-1-2 UNE-EN 50226-2-4 UNE-EN 50267 UNE EN 61034-2

    Internacional: IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 IEC 60754 IEC 61034-2

    La serie de cables EXZHELLENT SOLAR (AS), est constituida por cables flexibles monoconductores de tensin 1,8 kV en corriente continua (cc) Son cables especficos para instalaciones solares fotovoltaicas (PV), capaces de soportar las extremas condiciones ambientales que se producen en este tipo de instalaciones.

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    Sus caractersticas principales son: Servicio mvil. Alta seguridad. Especialmente diseado para no daar los paneles solares. Resistencia a la intemperie. Trabajo a muy baja temperatura (-40C) Resistencia a la abrasin, el desgarro y los aceites y grasas industriales. Endurecimiento trmico de los materiales para garantizar una vida til de 30 aos.

    La temperatura mxima del conductor en servicio permanente es de 90C, pudiendo soportar temperaturas de 120C durante 20.000 horas LINEAS DE POTENCIA (DC):

    El conductor a instalar depender del tipo de instalacin a utilizar, diferenciando principalmente en dos tipos, cableado entubado y cableado directamente enterrado. En funcin de la tipologa de instalacin el tipo de cable a utilizar puede variar. En nuestro caso como base de diseo se plantea la instalacin de una cableado directamente enterrado.

    HARMOHNY ALL GROUND XZ1 AL HALOGEN FREE1.8 kV DC - 0.6/1 kV AC

    Conductor: Aluminio Clase 2 segn IEC 60228 Aislacin: XLPE Cubierta: Polietileno libre de halgenos tipo ST7 Secciones: desde 70 hasta 300 m2 Internacional:

    IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 60754 -1-2

    La temperatura mxima del conductor en servicio permanente es de 90C y la mnima -40C

    1.10.7 LINEAS ELECTRICAS CA EN BT

    Las lneas elctricas de CA en BT son utilizadas para el suministro de todos los servicios auxiliares del proyecto, diferenciando entre los siguientes suministros:

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    - Servicios auxiliares en los Centros de Transformacin. - Sistemas de vigilancia CCTV.

    1.10.7.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES.

    En cuanto a los diferentes suministros en baja tensin AC, se diferencian los siguientes: - Consumos propios Centros de Transformacin en este caso se instalara un trafo de tensin

    645/400 V de 10 kV para el alumbrado del centro y los consumos propios, siendo el dicho consumo el nico del centro.

    - Consumos propios edificio monitorizacin y comunicaciones todos los consumos propios del edificio de comunicaciones, monitorizacin y CCTV sern suministrados a travs del Centro de Reparto exististe en la subestacin, objeto de otro proyecto el cual se conectar a travs de una LSBT.

    El tipo de instalacin variara en funcin de las necesidades, variando entre instalacin en bandeja y enterrado entubado.

    1.10.7.2 CARACTERSTICAS DEL CABLE

    RV 0,6/1 kV 3x(1xXX) mm K Cu

    Designacin genrica RV 0,6/1 3x(S)+1xS mm2 K Cu UNE 21123

    N de conductores 3 y 5

    Secciones desde 2,5 hasta 240 mm2.

    Clase de conductor 1 2, de Cu s/UNE 21-022

    Aislamiento tipo R XLPE, tipo DIX3 segn HD 603-1.

    Cubierta de tipo V PVC, tipo DMV-18 segn HD 603-1.

    Color de aislamiento Amarillo/verde, azul, gris, marrn y negro;

    Color de la cubierta negro

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    Norma bsica UNE 21-123 (Aislamiento seco)

    Normas de ensayo

    No propagacin de la llama UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2

    No propagacin de incendio UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.

    Emisin de halgenos UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisin ClH < 14%.

    Tensin nominal Uo/U = 0,6/1 kV

    Tensin de ensayo 3,5 kV 5 minutos, s/UNE 21-123, secc 3

    Temp mxima de servicio 90C en el conductor

    Temp mxima de cortocircuito 250C en el conductor

    Temp mnima para el tendido 10C

    1.10.8 DISPOSITIVOS DE PROTECCIN DE LOS CUADROS ELCTRICOS DE BAJA TENSIN

    Todos los cuadros elctricos sern nuevos y se entregarn en obra sin ningn defecto. Estarn diseados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirn de acuerdo con el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. Cada circuito en salida de cuadro estar protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La proteccin contra corrientes de defecto hacia tierra se har por circuito o grupo de circuitos segn se indica en los diagramas unifilares, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, segn ITC-BT-24.

    1.10.8.1 SITUACIN Y COMPOSICIN

    En general, los dispositivos destinados a la proteccin de los circuitos se instalarn en el origen de stos, as como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a seccin, condiciones de instalacin, sistema de ejecucin, o tipo de conductores utilizados.

    1.10.8.2 CARACTERSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIN

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    Los dispositivos de proteccin cumplirn las condiciones generales siguientes: Debern poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estn sometidos, presentando el grado de proteccin que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalacin. Los interruptores automticos sern los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo adecuadas. Debern cortar la corriente mxima del circuito en que estn colocadas, sin dar lugar a la formacin de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posicin intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la proteccin contra cortocircuitos, su capacidad de corte estar de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalacin, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de caractersticas coordinadas con las del interruptor automtico. Los interruptores diferenciales debern resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacin, y de lo contrario debern estar protegidos por fusibles de caractersticas adecuadas.

    1.10.8.3 PROTECCIN CONTRA SOBREINTENSIDADES

    Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automtico contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. Excepto los conductores de proteccin, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarn protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

    1.10.8.4 PROTECCIN CONTRA SOBRECARGAS

    Los dispositivos de proteccin deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

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    El lmite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de proteccin utilizado. Como dispositivos de proteccin contra sobrecargas sern utilizados los interruptores automticos con curva trmica de corte.

    1.10.8.5 PROTECCIN CONTRA CORTOCIRCUITOS

    Deben preverse dispositivos de proteccin para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos trmicos y mecnicos producidos en los conductores y en las conexiones.

    En el origen de todo circuito se establecer un dispositivo de proteccin contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estar de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalacin. Se admiten como dispositivos de proteccin contra cortocircuitos los interruptores automticos con sistema de corte electromagntico.

    1.10.8.6 PROTECCIN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

    Los medios de proteccin contra contactos directos e indirectos en instalacin se ejecutarn siguiendo las indicaciones detalladas en la Instruccin ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. La proteccin contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales elctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: Proteccin por aislamiento de las partes activas. Proteccin por medio de barreras o envolventes. Proteccin por medio de obstculos. Proteccin por puesta fuera de alcance por alejamiento.

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    Proteccin complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. Se utilizar el mtodo de proteccin contra contactos indirectos por corte de la alimentacin en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. Una masa cualquiera no puede permanecer en relacin a una toma de tierra elctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:

    24 V en los locales o emplazamientos hmedos o mojados. 50 V en los dems casos.

    Todas las masas de una misma instalacin deben estar unidas a la misma toma de tierra. Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearn los interruptores diferenciales. Debe cumplirse la siguiente condicin:

    RA x Ia U Donde:

    Ra: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). U: Tensin de contacto mxima (24 V en locales hmedos y 50 V en los dems casos). Ia: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mnimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automticamente, en un tiempo conveniente, la instalacin a proteger).

    1.10.9 CENTROS DE TRANSFORMACIN 0,645/30 kV

    1.10.9.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES.

    La energa transformada por los inversores, se eleva de tensin a 30 kV para su agrupamiento en el Centro de Reparto que est integrado en la Subestacin, teniendo una red de media tensin en el interior del proyecto a la tensin mencionada de 30 kV, por lo que se instalara un Centro de Transformacin anexo a cada inversor, los cuales se instalaran a lo largo de las instalaciones en busca de la optimizacin tcnico econmica de las cadas de tensin del proyecto conjunto.

    Bsicamente se diferencia entre dos tipos de Centros de Transformacin, en funcin sea el ltimo centro de la lnea en antena o uno intermedio, siendo la nica diferencia la instalacin de una celda de lnea menos es decir, las configuraciones seran las siguientes:

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    - Centro Intermedio Transformador intemperie y un conjunto de celdas con configuracin 2LV en el interior de un edificio prefabricado, con paquete de reles con funciones bsicas de proteccin por trafo de intensidad.

    - Centro fin de lnea Transformador intemperie y un conjunto de celdas con configuracin RCV en el interior de un edificio prefabricado, con interruptor automtico y paquete de rels con funciones bsicas de proteccin por trafo de intensidad.

    1.10.9.2 CARACTERSTICAS DEL EDIFICIO PREFABRICADO DE MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO DE SUPERFICIE

    El centro propuesto es un centro prefabricado de maniobra y seccionamiento de superficie, en envolvente metlica y maniobra exterior, de tamao reducido y construido en serie, probado y suministrado de fbrica como una unidad, tipo cms-m-3f o similar. Las dimensiones son las siguientes: - Longitud 1.766 mm - Anchura 1.404 mm - Altura 2.224 mm - Peso mximo 1.123 kg

    Clasificacin Arco Interno opcional: Clase IAC AB-20kA 1s Accesibilidad de los conectores de media tensin mediante tapa enclavada con el seccionador de puesta a tierra. Indicador de presencia de tensin. Grado IP de envolvente metlica trafo IP 34D Categoria de corrosividad C5M-H (ISO 12944-1) Normativa: IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076, IEC 61439-1

    1.10.9.3 CARACTERSTICAS DE LAS CELDAS.

    Las celdas a emplear sern de la serie CGM.3 de ORMAZBAL o similar, celdas modulares de aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extincin de arco.

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    Respondern en su concepcin y fabricacin a la definicin de aparamenta bajo envolvente metlica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. Los compartimentos diferenciados sern los siguientes: a) Compartimento de aparellaje. b) Compartimento del juego de barras. c) Compartimento de conexin de cables. d) Compartimento de mando. e) Compartimento de control.

    Caractersticas elctricas. Tensin asignada: 36 kV. Tensin soportada entre fases, y entre fases y tierra: a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 70 kV ef. a impulso tipo rayo: 170 kV cresta. Intensidad asignada en funciones de lnea: 400 A. Intensidad asignada en disyuntor . 400 A. Intensidad nominal admisible durante un segundo: 31,5 kA ef. Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 70 kA. Grado de proteccin de la envolvente: IP307 segn

    UNE 20324-94. Puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra estar dispuesto a todo lo largo de las celdas segn UNE-EN 60298, y estar dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duracin. Embarrado. El embarrado estar sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinmicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de clculos.

    1.10.9.4 CARACTERSTICAS DEL TRANSFORMADOR.

    La potencia nominal de los transformadores de potencia potencia ser de 3.550 kVA 2.365 kVA, y contarn con placa de caractersticas conformes a los requerimientos mnimos marcados.

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    La instalacin del equipo ser intemperie con una cuba de aceite y filtro segn volumen del transformador, protegida por valla de separacin que garantice a las personas y al resto de aparatos la completa estanqueidad. Adems contar con ruedas desmontadas para su desplazamiento en caso de avera o mantenimiento e ir implantado sobre un cubeto de recogida de aceites con filtro de aceite sobre una losa de hormign. ste ser capaz de albergar al menos 1.000 litros, proviene con vlvula y filtro integrados. El cubeto dispondr de filtro de aceite con un orificio inferior y cada de aguas orientadas hacia el mismo y su capacidad portante ser de al menos el doble del peso del transformador de potencia. Las bornas de conexin de ambos arrollamientos han de ser aisladas mediante pasatapas porcelnicos. No contar con ningn dispositivo de pararrayos autovalvular, su carcasa estar conectada a la tierra de servicios de la instalacin y el neutro de la conexin y estar conectada a la tierra de proteccin, segn se define en el apartado de tierras de la subestacin de enlace. PLACA DE CARACTERSTICAS Cuando menos los siguientes datos han de aparecer en la placa de caractersticas del transformador de potencia a emplear. - Tensin de Aislamiento 36 kV - Tensin Primaria 30 kV - Tensin Secundaria 645 V - Regulacin de tensin secundaria 2,55% - Grupo de Conexin Dy11 - Potencia Nominal 3.550.000 VA - Frecuencia 50 Hz - Tensin de cortocircuito 6 % - Refrigeracin ONAN - Prdidas en carga a 75C 33.200 W - Prdidas en vaco 4.330 W - Corriente de vaco a 100% tensin nominal 1,1% - Potencia acstica 83 Db

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    1.10.10 LINEAS ELECTRICAS CORRIENTE ALTERNA EN 30 kV (AC)

    1.10.10.1 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES.

    Existe un tipo de lnea de media tensin con seccin de 240 m2. Lneas subterrneas de media tensin del sistema fotovoltaico en el interior de la instalacin fotovoltaica. Trazado por el interior de los terrenos de la instalacin fotovoltaica. Funcin: Son aquellas que interconectan la SE Parque Fotovoltaica con los Centros de Transformacin de 3.550kVA y de 2.365 kVA en la tensin de 30 kV.

    1.10.10.2 CLASIFICACIN

    Tensin nominal

    U [kV]

    Tensin ms elevada de la

    red Um [kV]

    Categora de la red

    Tensin nominal del cable

    Uo/U [kV]

    Nivel de aislamiento a impulsos

    Up [kV]

    1 1,2 1

    0,6/1 20 2

    3 3,6 1

    1,8/3 45 2

    6 7,2 1 3,6/6 (1) 60

    2 6/10 75

    10 12 1

    2 8,7/15 95

    15 17,5 1

    2 12/20 125

    20 24 1

    2 15/25 145

    25 30 1

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    2 18/30 170

    30 36 1 2 26/45 (2) 250

    (1) En los cables de campo elctrico no radial, la duracin mxima admisible de funcionamiento con una fase a tierra es de 1 h. (2) Los cables de esta tensin nominal, no se consideran en la norma UNE 21 123 (1)

    Tabla 1.10.1.2-01 Tensiones de referencia

    Donde Uo tensin nominal eficaz a frecuencia industrial entre el conductor y la tierra de la pantalla metlica. U tensin nominal eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores. Um tensin mxima eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores, para lo cual se disea el cable y sus accesorios. Up valor de cresta a los impulsos de tipo rayo, aplicada entre cada conductor y la pantalla metlica para el que se disea el cable y sus accesorios.

    1.10.10.3 CABLES SUBTERRNEOS

    CARACTERSTICAS DEL CABLE

    El conductor subterrneo de media tensin a emplear en el interior de la instalacin ser de las siguientes caractersticas: Tipo: Unipolar aluminio Denominacin: XLPE. Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina termoplastico Pantalla Elctrica: Cinta longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta. N de conductores: 3 Cables Unipolares. Seccin: 1x240 mm Al. Tensin de aislamiento: 12/30 kV. Dimetro exterior: 36 mm. Peso: 1.430 Kgs/Km.

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    Temperatura mxima admisible: 90 C. Intensidad mxima admisible, en Rgimen permanente a 25 C.: 345 Amp. Reactancia inductiva por fase: 0,106 /Km.

    D. Alejandro Obiol Lisbona

    N de Colegiado 7212

    Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana

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    2.- CALCULOS

    2.1.- CLCULO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

    2.1.1 CADENAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS O LINEAS STRING

    El esquema seleccionado para la interconexin de las placas ser de 28 mdulos de 350 Wp cada uno por string o cadena de paneles fotovoltaicos, centralizadas en diferentes cuadros de agrupacin que agruparn hasta un mximo de 24 strings por cuadro. Las interconexiones entre placas se realizarn por medio de los conectores rpidos que dispone cada una de las placas de produccin fotovoltaica. Los cables de los que dispone cada una de las placas son de 4 mm2. Adems se aadirn conductores de hasta 6 mm2 para conectar las mdulos con las cajas de agrupacin ubicadas cercanas a los pasillos, en la que se concentrarn las producciones de hasta 24 strings en paralelo.

    2.1.1.1 CLCULO INTENSIDAD MXIMA ADMISIBLE

    Segn ITC-BT-040 los conductores han de estar dimensionados para una carga no inferior al 125% de la potencia a plena carga del equipo generador.

    Segn fabricante del conductor utilizado, la corriente mxima admisible en cable de 4mm (seccin mnima a utilizar) es de 35 A. Todas las ramas en paralelo transportarn la misma potencia, suma de la serie de la cadena de 28 mdulos de 350 Wp, segn el fabricante la corriente mxima ser 9,07 A. La corriente de clculo es pues 11,34 A por lo cual se deduce que cumplen con el requerimiento siendo inferior a 35 A. Se proteger contra sobrecorrientes y cortocircuito cada cadena con un fusible de 15 A.

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    Realizamos una comprobacin para la agrupacin de cables de 4 y 6 mm2. Segn la UNE 20460-5-523, de 2004, en la tabla resumen A.52-2 bis de conductor enterrados, y tabla A.52-3 de agrupaciones. Teniendo en cuenta que la agrupacin de cables de String se hace entubada en tubo de 63 mm de dimetro y que se agrupan un mximo de 8 circuitos en varios mazos separando las fases de los neutros. Se utilizar un coeficiente de reduccin de 0.53 para 8 circuitos. 2 XLPE => Cu 4 y 6 mm2 => 42 y 53 A; resultando 22 y 28 A respectivamente Las secciones de 4 y 6 mm2 cumplen con la corriente mxima admisible siendo superiores a 11,4 A.

    2.1.1.2 CLCULO LONGITUD MXIMA POR CADA DE TENSIN DE LNEAS DESDE LA CADENA DE PANELES HASTA LA CAJA DE AGRUPACIN

    2

    1002

    nUSPL

    UU

    Segn la GIA-BT-ANEXO2 del RBT 2002. Cada de tensin en continua. Donde, P potencia generada (W), 28 paneles 350 W = 9.800 W L Longitud de tramo [m] 0,023 [ mm2/m] (resistividad del Cu a 90C ) S Seccin de conductor en el tramo [mm2], se utilizar 4 6 mm2 U Tensin [V], se utilizar la Vmpp del panel de referencia 38.60 28= 1080 Vdc Cada de tensin relativa en tramo [%], se utilizar 1%

    Las longitudes mximas resultantes para la seccin de 4 mm2 y 6 mm2 son: 103 y 155 m respectivamente. Excepcionalmente se considerar cada de tensin de 1.5% y admitirn longitudes de 155 y 233 m.

    2.1.2 LINEAS DE CAJA DE AGRUPACION A INVERSOR

    Cada uno de los cuadros de agrupacin unir hasta un mximo de 24 strings cada uno y se conectara al inversor en la disconneting unit. Toda la potencia del cuadro se conectara al inversor a travs de lneas directamente enterradas segn cableado especificado en la memoria.

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    Se instalarn en zanjas de ancho apropiado a la cantidad de lneas que vayan a ser tendidas por la zanja y a una profundidad de mnima de 0,6 m desde la generatriz superior del cable a la superficie del terreno terminado. El tipo de conductor a emplear ser: HARMOHNY ALL GROUND XZ1 AL ZERO HALGENOS 1.8 kV CC - 0.6/1 kV CA Se emplearn dos tipos de secciones en funcin de la longitud del cada tramo:

    2 x 240 mm XLPE 0.6/1 kV CA; 1.8 kV CC, Aluminio

    2 x 300 mm XLPE 0.6/1 kV CA; 1.8 kV CC, Aluminio El conductor empelado ser del tipo All Ground de forma que proporciona una resistencia mecnica equivalente a la exigida por el REBT en su ITC BT 07 para cables directamente enterrados. De esta forma los conductores podrn ser tendidos sin necesidad de rellenar el lecho inferior con un capa de arena ni de cribar la tierra de relleno procedente de la excavacin.

    2.1.2.1 CLCULO INTENSIDAD MXIMA ADMISIBLE

    Segn ITC-BT-040 los conductores han de estar dimensionados para una carga no inferior al 125% de la potencia a plena carga del equipo generador. Los cuadros transportarn una potencia mxima de 24 strings x 28 paneles/string x 350 Wp/panel, equivalentes a 217,68 A. La corriente de clculo es pues 217,68 x 1,25 = 272,1 A. Los inversores centrales se ubican en el centro del campo de paneles fotovoltaicos. Los inversores se alimentarn con un mximo de 15 lneas de agrupacin. Las lneas de agrupacin discurrirn a su vez por una zanja en agrupaciones de cables hasta un mximo de 4 lneas. Para el clculo de corrientes mximas admisibles de conductores enterrados, se sigue la ITC-BT -19 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotcnico para baja tensin, en su gua tcnica de aplicacin, se establece el uso de la norma UNE 20460-5-523, edicin 2004. Los parmetros de diseo considerados para el dimensionamiento de las lneas son los siguientes:

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    Temperatura de terreno: 25 C

    Resistividad trmica del terreno: 1,5 K/W

    Profundidad de enterramiento : 0,6 0,85 m

    Separacin (horizontal y vertical) entre conductores: 0,25 m De acuerdo con la tabla A 52-2 bis de la citada norma:

    NOTA: Los valores de la tabla estn obtenidos para una instalacin de 0,7 m de profundidad. Para un conductor de aluminio de 240 y 300 mm se obtienen una corriente mxima de 309 y 349 A. De acuerdo con la tabla 52 D3:

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    Con lo que para una resistividad trmica de terreno de 1,5 Km/W (valor estimado) se obtiene un coeficiente Cresistividad de 1,1. Para estimar el coeficiente de correccin de agrupacin de conductores se recurre a la tabla 52 E2:

    Segn la norma, los factores de reduccin para agrupamiento consideran funcionamientos continuos y prolongados con un factor de carga de 100% para todos los conductores. Considerando que el sistema de montaje para 4 lneas (mximo nmero posible de lneas agrupadas) ser de cuatros lneas en un plano, manteniendo siempre una distancia mnima de 0,25 m entre conductores. Como resultado se considera un coeficiente de agrupacin Cagrupacin de 0,75. La corriente mxima admisible por el conductor resultante se puede calcular segn la siguiente expresin:

    adresistividagrupacionZADMISIBLE CCII **

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    Donde

    Para el caso de seccin 300 mm2 agruparamos como mximo 4 circuitos, resultando:

    Corriente mxima admisible a 25 C Al, 30 mm D (IADMISIBLE) : 349 A

    Coeficiente de agrupacin de 4 circuitos y 0.25 m de separacin (Cagrupacion): 0,75

    Coeficiente de resistividad trmica (Cresistividad): 1,1 Con lo que IAMISIBLE = 287,93 > 272,1

    Para el caso de seccin 240 mm2 agruparamos como mximo 2 circuitos, resultando:

    Corriente mxima admisible a 25 C Al, 30 mm D (IADMISIBLE) : 309 A

    Coeficiente de agrupacin de 2 circuitos y 0,25 m de separacin (Cagrupacion): 0,90

    Coeficiente de resistividad trmica (Cresistividad): 1,1

    Con lo que IAMISIBLE = 305,91 > 272,1

    2.1.2.2 CLCULO LONGITUD MXIMA POR CADA DE TENSIN DE LNEAS DESDE LA CAJA AGRUPACIN HASTA EL INVERSOR

    2

    1002

    nUSPL

    UU

    Segn RBT 2002. Cada de tensin en continua. Donde, P potencia generada (W), 28 paneles 350 W = 9.800 W; 9.800 W 24 Strings = 235.200 W L Longitud de tramo [m] 0,036 [ mm2/m] (resistividad del Al con aislamiento de PVC a 90C ) S Seccin de conductor en el tramo [mm2], se utilizar 240 300 mm2 U Tensin [V], se utilizar la Vmpp del panel de referencia 38.60 28= 1080 Vdc Cada de tensin relativa en tramo [%], se utilizar 1%

    Las longitudes mximas resultantes son: 165 y 207 m respectivamente. Excepcionalmente se admitirn longitudes de 248 y 310 m, considerando cadas de tensin de 1.5 %.

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    2.2.- CENTRO DE TRANFORMACIN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

    2.2.1 INTENSIDAD DE ALTA Y BAJA TENSIN

    La intensidad en un transformador trifsico viene dada por la expresin:

    Clculo de corriente de transformador Donde IP/S Intensidad Primaria/Secundaria del Transformador [A] UP/S Tensin Primaria/Secundaria del Transformador [V] S Potencia del Transformador [VA]

    As con un transformador de potencia 3.550kVA, las corrientes mximas que circularn por cada devanado sern:

    IP=68,4 A IS=3.178 A

    As con un transformador de potencia 2.365kVA, las corrientes mximas que circularn por cada

    devanado sern: IP=45,5 A IS=2.117 A

    2.2.2 CLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

    Tomando una potencia de cortocircuito conservadora superior a lo habitual facilitado por la Compaa Elctrica, siendo su valor de 500 MVA. El valor equivalente a la potencia de cortocircuito en el parque obtenido a partir de la potencia de la distribuidora es de 282 MVA. Por tanto estamos del lado de la seguridad.

    U

    SI MAXCCCCp 3

    PSP U

    SI3/

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    Donde, ICCp Intensidad de cortocircuito mxima en el primario (KA) PCCMAX Potencia de cortocircuito mxima alcanzable en tramo [MVA] U Tensin compuesta primaria, 30kV [kV]

    KAU

    SI MAXCCCCp 6,9300003

    5000003

    Luego tomando calculando la corriente de cortocircuito en baja tensin del transformador:

    scc

    CCs

    UUSI

    1003

    Donde, ICCs Intensidad de cortocircuito mxima en el secundario [kA] S Potencia aparente transformador [kVA] Us Tensin compuesta secundaria, 645 V [V] Ucc Tensin porcentual de cortocircuito de transformador (%)

    3.110 69,593 0.08 6453

    100

    CCscc

    s

    SI KAU xU

    Siendo sta ltima ms restrictiva en el lado de baja del transformador. El fabricante garantizar que el conjunto inversor transformador cumplir.

    2.2.3 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

    Las celdas prefabricadas han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las placas de caractersticas, por lo que no es necesario realizar clculos tericos del comportamiento de las celdas.

  • PROYECTO EJECUCIN DE PLANTA SOLAR

    FOTOVOLTAICA

    WATT CIUDAD REAL 19,99 MW

    Rev: 2

    Fecha: 14/06/2018

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    2.2.3.1 COMPROBACIN POR DENSIDAD DE CORRIENTE

    La corriente mxima que circular por los embarrados de A.T. ser en condiciones de explotacin anormal, cuando una de las instalaciones est retroalimentando a su simtrica. En esta situacin el embarrado por el que circular ms corriente ser el primero de los Centros de Transformacin en la lnea. La corriente mxima de circulacin ser la equivalente a una potencia de 3 inversores de 3550 kVA igual a 10.65 kW, que ser de 204,96 A, por lo que los embarrados sern dimensionados para 400 A y cumplir en todos los centros de transformacin.

    2.2.3.2 CLCULO POR SOLICITACIN TRMICA

    La comprobacin trmica tiene por objeto comprobar que no se producir un calentamiento excesivo de la paramenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobacin se puede realizar mediante clculos tericos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo segn la normativa en vigor.

    2.2.3.3 CLCULO POR SOLICITACIN ELECTRODINAMICA

    2 1,8DIN CCI I

    Donde, IDIN Intensidad de cortocircuito dinmica alcanzable en tramo [kA] ICCMAX Intensidad de cortocircuito mxima alcanzable en tramo en MT [kA] 2 Coeficiente de valor cresta sobre valor eficaz. 1,8 Componente de corriente continua en cortocircuito.

    2 1,8 2 1,8 9,6 24,44SDIN CC

    I I KA

    2.3.- LNEA SUBTERRNEA DE MEDIA TENSIN

    La instalacin fotovoltaica est compuesta por 6 centros de transformacin, que estarn repartidos en 2 lneas de media tensin agrupando hasta 3 centros en la lnea que mayor generacin lleva.

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    Fecha: 14/06/2018

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    Con objeto de designar los cables que componen cada lnea elctrica, en la ingeniera de detalle se ha de definir un nmero o composicin que identifique sin lugar a dudas cada uno de los conductores. Caso de no ser definido en la ingeniera de detalle se considerarn como vlidos las siguientes nomenclaturas:

    - Lnea MT 1 que agrupara las estaciones inversoras 1-2-3 hasta el centro de reparto. - Lnea MT 2 que agrupara las estaciones inversoras 5-4-6 hasta el centro de reparto.

    2.3.1 CAPACIDAD DEL CABLE

    La intensidad Mxima vendr determinada por la potencia transportada y se calcular a travs de la siguiente expresin:

    USI

    3 I= Intensidad (A) S= Potencia en KVA U= Tensin nominal (KV)

    SID

    I = Intensidad nominal demandada (A). S = Seccin de