2-calculos electricos

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PROYECTO: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RUTA BAÑOS TERMALES LARES CALCULOS JUSTIFICATIVOS CAPITULO II CÁLCULOS ELÉCTRICOS 1.1 ASPECTOS GENERALES 1.1.1. ALCANCE Los cálculos eléctricos y mecánicos que forman parte de este documento corresponden a las redes secundarias en 440-220 V de los Sistemas Eléctricos que serán aprobados y ejecutados por la DGER/MEM. 1.1.2. BASES DE CALCULO Los cálculos de las redes secundarias deberán cumplir con las siguientes normas y disposiciones legales. - Código Nacional de Electricidad Suministro 2001 - Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844 - Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.S. N° 009-93-EM - Normas DGE/MEM, vigentes - Resoluciones Ministeriales (relativo a Redes de Distribución Secundaria), vigentes. 1.1.3. DEMANDA DE POTENCIA a. Cargas de Alumbrado Público El área de estudio tendrá cargas de alumbrado público y estará restringido a la via tramo Lares – Baños termales. La lámpara de alumbrado y su carga será la siguiente: Tipo de Lámpara Pot. de Lámpara Pérdidas Total (W) (W) (W) Led 31 % 930 b. Cargas Especiales No se consideran 6

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2-Calculos Electricos

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Page 1: 2-Calculos Electricos

PROYECTO: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RUTA BAÑOS TERMALES LARES

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

CAPITULO II

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1.1 ASPECTOS GENERALES

1.1.1. ALCANCE

Los cálculos eléctricos y mecánicos que forman parte de este documento corresponden a las redes secundarias en 440-220 V de los Sistemas Eléctricos que serán aprobados y ejecutados por la DGER/MEM.

1.1.2. BASES DE CALCULO

Los cálculos de las redes secundarias deberán cumplir con las siguientes normas y disposiciones legales.

- Código Nacional de Electricidad Suministro 2001- Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.S. N° 009-93-EM- Normas DGE/MEM, vigentes- Resoluciones Ministeriales (relativo a Redes de Distribución Secundaria),

vigentes.

1.1.3. DEMANDA DE POTENCIA

a. Cargas de Alumbrado Público

El área de estudio tendrá cargas de alumbrado público y estará restringido a la via tramo Lares – Baños termales.

La lámpara de alumbrado y su carga será la siguiente:

Tipo de Lámpara Pot. de Lámpara Pérdidas Total

(W) (W) (W)

Led 31 % 930

b. Cargas Especiales

No se consideran

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PROYECTO: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RUTA BAÑOS TERMALES LARES

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

1.1.4. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD

Las distancias mínimas verticales de seguridad de los conductores y cables sobre el nivel del piso, caminos y calles son los considerados en el Código Nacional de Electricidad – suministro, y se consignan en la siguiente tabla.

Naturaleza de la superficie que se encuentra debajo de conductores o

cables

Distancia mínima vertical de seguridad (m)

Cuando los conductores o cables cruzan o sobresalen

Carreteras y avenidas sujetas al tráfico de camiones.

6,5

Caminos, calles y otras áreas sujetas al tráfico de camiones.

5,5

Otros terrenos recorridos por vehículos, tales como cultivos, pastos, bosques, huertos, etc.

5,5

Espacios y vías peatonales o áreas no transitables por vehículos.

4,0

Calles y caminos en zonas rurales. 5,5

Cuando los conductores o cables recorren a lo largo y dentro de los límites de las carreteras u otras fajas de servidumbre de caminos pero que no sobresalen

del camino

Carreteras y avenidas 5,5

Caminos, calles o callejones 5,0

Espacios y vías peatonales o áreas no transitables por vehículo.

4,0

Calles y caminos en zonas rurales. 4,5

1.2 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CONDUCTOR

r40 °C= r20 °C .[ 1 + (t2 - 20)]

Donde:

r 40 °C : resistencia eléctrica del conductor a 40° C

r 20 °C : resistencia eléctrica del conductor a 20°C

: Coeficiente de corrección de temperatura 1/°C , 0,0036

t2 : 40° C

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CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Las resistencias calculadas se muestran en el cuadro N° 1.

1.3 CALCULO DE LA REACTANCIA INDUCTIVA

Donde:

DMG = Distancia media geométrica

RMG = Radio medio geométrico

Las reactancias calculadas se muestran en el cuadro N° 1.

1.4 CALCULO DE CAIDA DE TENSION

La ecuación para calcular la caída de tensión en redes aéreas es la siguiente:

Donde:

I = Corriente que recorre el circuito, en A

L = Longitud del tramo, en m

K = Factor de caída de tensión

Para circuitos monofásicos 440 - 220V : K= 2 (r2 cos f +X2 Sen f)

Para circuitos monofásicos 220V : K= 2 (r2 cos f +X2 Sen f), también aplicable para Alumbrado Público.

Los factores de caída de tensión se muestran en el cuadro N° 1

1.5 MAXIMA CAIDA DE TENSION PERMISIBLE

De acuerdo a lo indicado en el Código Nacional de Electricidad y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, la caída máxima de tensión entre la subestación de distribución y el extremo terminal más alejado de la red no deberá exceder el 7,0 % de la tensión nominal, es decir:

33,00 V, en el sistema monofásico 440-220 V.

1.6 FACTOR DE POTENCIA (Cos ):

- Para cargas de servicio particular 1,00

- Para cargas de alumbrado público 0,90

1.7 FACTOR DE SIMULTANEIDAD

- Cargas de servicio particular 0,50

- Cargas especiales 1,00

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CALCULOS JUSTIFICATIVOS

- Cargas de alumbrado público 1,00

1.8 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Las premisas y criterios para el diseño de las puestas a tierra fueron evitar voltajes peligrosos entre las instalaciones eléctricas y tierra durante las fallas o en condiciones normales de operación, así como conductor de retorno.

Los neutros de las redes secundarias serán puestos a tierra en la Subestación de distribución y uno cada 150 ó 200 m en promedio. Teniendo en cuenta los permisibles detallados en lo que corresponde a Subestaciones.

Los valores de la Resistencia de Puesta Tierra del conductor neutro en los puntos más desfavorables, estando conectado todo el sistema de puesta a tierra, no deberán superar el siguiente valor:

Sistema monofásico 440/220 V : 10 Ω

En concordancia con la Directiva 001/85-EM/DGE.

Con los valores de las resistividades de los terrenos de las diferentes localidades y con la premisa de cumplir con los máximos permisibles, se realizará la puesta a tierra utilizando la disposición vertical lineal.

1.9 NIVEL DE AISLAMIENTOPara determinar el nivel de aislamiento se ha considerado los parámetros de operación del Sistema; Sistema (autoportante), tensión nominal del sistema 220 V), contaminación ambiental (muy baja).

El nivel de aislamiento entre fases en ningún caso será inferior a 10 M y entre fase y tierra en ningún caso será inferior a 5 M.

1.10 CONCLUSIONES

- Las consideraciones establecidas en el presente documento concuerdan los señalados por la Norma RD 031 – 2003: “Bases Para el Diseño de Líneas y Redes Secundarias con Conductores Autoportantes Para Electrificación Rural”

- Las tensiones elegidas para las redes secundarias, conforme a las Normas DGE/MEM, es de 440-220 V, sistemas monofásicos con neutro corrido rígidamente puesto a tierra.

- En cuanto al alumbrado público se ha considerando Luminarias de 31W.

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CUADRO N° 1

PARAMETROS Y FACTORES DE CAIDA DE TENSION DE LOS CONDUCTORES AUTOPORTANTES DE ALUMIINIO

RESISTENCIA DEL CONDUCTOR REACTANCIA INDUCTIVA F.C.T.FORMACION DE FASE ALUMBRADO PUBLICO NEUTRO

DEL (ohms/Km) (ohms/Km) (ohms/Km) (ohms/Km) (ohms/Km) (ohms/Km) (ohms/Km) (ohms/Km) SP AP SISTEMA A 20° C A 40° C A 20° C A 40° C A 20° C A 40° C XL(30) XL (10) K(440-220) K(220VAP)

2x35+16/25 0,8680 0,930 1,91 2,0475 1,38 1,4794 0,0860 0,1140 1,861E-03 3,2736E-032x25+16/25 1,2000 1,286 1,91 2,0475 1,38 1,4794 0,0930 0,1090 2,573E-03 3,2692E-032x16+16/25 1,9100 2,048 1,91 2,0475 1,38 1,4794 0,0960 0,0960 4,095E-03 3,2579E-03

2x16/25 1,9100 2,048 1,38 1,4794 0,0960 4,095E-031x16/25 1,9100 2,048 1,38 1,4794 0,0940 3,527E-03

Servicio Particular Alumbrado Público

Cos Ø: 1,000 Cos Ø: 0,900Sen Ø: 0.000 Sen Ø: 0,436

1000Longitud será dado en metros

Coeficiente de Dilatación 21x10-6