presentación redes compactas

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Materiales y construcción

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Redes aéreas

compactasAccesorios e instalación

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Las redes aéreas compactas son tendidos

de líneas aéreas que aportan seguridad en

las prestaciones, con reducciones

substanciales de salidas de servicio,

posibilidad de integrar ternas múltiples en

los mismos postes, reducción de podas de

árboles con economía y beneficios

ecológicos, y menor impacto visual.

Además brindan mayores capacidades de

transmisión y menores caídas de tensión.16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Tendidos de energía eléctrica cuyo dueto está soportado por un

portante que es un cable de acero de alta resistencia, galvanizado

en caliente, del cual penden los espaciadores dieléctricos de

disposición triangular. Los mismos soportan los tres conductores de

aluminio puro compactado, con bloqueo de humedad, capa

semiconductora y dos capas de protección, de polietileno reticulado

natural en la interior y de polietstileno de alta densidad tratado, en la

capa exterior. Las tensiones cubiertas con este sistema son 15kV,

25kV y 35kV. Los conductores podrán ser de color negro o gris en su

cubierta externa. Siempre con tratamiento de protección para rayos

ultravioleta y encaminamientos eléctricos. Con ensayos de

intemperismo y degradación aprobados.

Definición

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Las REDES COMPACTAS presentan importantes ventajas, con relación a las redes

convencionales que conocemos.

Reducción de costos operativos: Menor intervención en la red con reducción de costos de

mantenimiento correct vo y preventivo.

Potencia Transmitida: Este tipo de instalación permite el montaje de ternas múltiples

manteniendo las alturas de los soportes convencionales. La instalación de alimentadores de

hasta cuatro ternas por postación disminuye la inversión inicial y posibilita una mayor

potencia transmitida.

Confiabilidad / Reducción de la duración media de interrupciones por corte de

servicio {dmik) y de la frecuencia media de interrupciones {fmik): Mejoran a calidad del

servicio técnico debido a la drástica reducción de las interrupciones accidentales y cortes

programados.

Medio ambiente: Representan un menor impacto ambiental al reducir considerablemente los

espacios de montajes y franjas de seguridad. Se reducen las podas de árboes tanto en

frecuencia

como en volumen. Permiten la conservación de las aves. Son de mayor estética y armonzan

con el medio ambiente.

Seguridad: Reduce los riesgos de accidentes del personal operativo.

Reconversión: Este sistema permite aprovechar las estructuras existentes pudiendo

solucionar los problemas de las instalaciones peligrosas y repotenciar los alimentadores. 16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Introducción

Las empresas de distribución de energía eléctrica,

realizan grandes esfuerzos por

Mejorar el nivel de la calidad de servicio y la

confiabilidad en el suministro de energía eléctrica,

para ello en Colombia esta trabajando con el

sistema “HENDRIX” de cable aéreo con

espaciadores (SCAE), técnicas de construcción que

ya han sido usadas en USA por mas de 40 años,

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

SISTEMA SCAE

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Puede describirse como una concepción

altamente confiable para la distribución de

energía eléctrica, la cual consiste en

conductores con una capa de aislamiento, sin

pantalla electrostática, sostenidos por una

combinación de hilo portante/conductor de

neutro de alta resistencia mecánica, cuya

separación se mantiene con espaciadores

aislantes distanciados aproximadamente 9m

entre ellos.

ACCESORIOS PARA

TENDIDO RED COMPACTA

16/11/2015

Ing. Guillermo A Valencia.

Espaciador Angular

Brazo Antibalanceo

Brazo Tipo “L”

Diferencia entre cruceta y espaciador

Dimensiones espaciador norma EPM

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Espaciador

Vertical

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Dimensiones espaciador Vertical

norma EPM

Ataduras Preformadas para Portante

y Conductores

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Retención Preformada

Brazo Tipo “C”

Conector a Cuña

con Estribo

Conector a Cuña

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

HERRAMIENTAS Y PROCESO PARA

CONSTRUCIÓN DE REDES AÉREAS PROTEGIDAS

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Sistema de poleas para tendido de los conductores fase en

tangente – AR001

Este sistema se utiliza para acomodar los cables de fase

durante el tendido simultáneo de las tres fases. Posee una

polea de aluminio en su parte superior que, apoyada en el

cable mensajero, corre sobre él sosteniendo el sistema de

poleas con los cables fase. En la parte inferior posee tres

poleas en polímero de alta resistencia donde los cables fase

son acomodados y fijados.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

AR001

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Sistema de poleas para tracción de

los conductores fase-AR003

(TROLEY)Este sistema se utiliza para la tracción de los tres cables de

fase en forma simultánea durante el tendido. Posee una

polea de aluminio que, colocada en el cable mensajero, sirve

de apoyo para el conjunto. En su cuerpo posee un brazo

con dos anillos fijos donde, de un lado se amarra el piloto

(cuerda o cabo a ser retirado) y del otro son fijadas las fases

a través de la camisa de tracción y los destorcedores. Tras la

instalación de las fases en ese sistema de poleas, éste es

colocado en el cable mensajero y se procede a tender la

línea.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

TROLEY

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Destorcedores y camisas de

tracciónEl electricista situado en el suelo pone una camisa de

tracción en la punta de cada cable fase, Fijándolas a

través de un destorcedor.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación del

brazo “L”

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación del brazo estabilizador y

el espaciador romboidal.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación del brazo “C” y el arco

de cable mensajero

Atadura de goma para aislador de

15 KV

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación del aislador polimérico

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación de la esquinera recta del

brazo “C” y el tornillo del arco del aislador

de anclaje

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación de los aisladores de anclaje

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación de las grapas de anclaje

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Instalación de los aisladores y

grapas de anclaje

Grapas de anclaje

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Colocación de las camisas de tracción

en los cables fase

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Prueba de la camisa de tracción

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Colocación del destorcedor

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Colocación del soporte para el destorcedor

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Traccionamiento del cable mensajero

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Encabezando el cable mensajero utilizando

preformados en los finales de línea.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Preparando el “troley”- AR003

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

1- Colocación

de las camisas

y destorcedores

en el arco del

“troley”

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

2- Colocación del

piloto o cable guía

en el otro arco

del “troley”

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

El “troley” de un lado halado por el piloto o

cabo guía traerá los cables fase a través del

destorcedor y de la camisa instalados en el

arco opuesto

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Preparando el sistema de poleas para el lanzamiento

en tangencia AR001

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

1- Colocación en el suelo las cuerdas de

servicio en el sistema de poleas AR001Los sistemas de poleas para el tendido de los

conductores fase deberán ser fijados unos a los

otros, a través de cuerdas con 9,5mm de diámetro y

longitud máxima de 15m. Éstas estarán amarradas y

centralizadas en su soporte propio que está en la

parte lateral de los sistema de poleas, los cuales

deberán estar colocados uno al lado del otro, con

las cuerdas desenrolladas al lado del primer poste

del vano a ser tendido y fuera del área de

proyección de los objetos.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

2- Abriéndose los brazos adaptables de los sistemas de

poleas AR001 se colocan los cables fases obedeciendo a la

posición de las bobinas.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

3- Los sistemas de poleas AR001 son colocados uno detrás

del otro sostenidos por el mensajero y con las fases

debajo de las poleas aguardando que sea iniciado el

tendido.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Ejecutando la MetodologíaEste método consiste en el lanzamiento continuo de las tres fases

simultáneamente a través de los sistemas de poleas AR001 que siguen

colgadas en el cable mensajero de forma similar a la de una cortina.

Para este método el electricista debe posicionarse en la primera

estructura preferentemente con escaleras giratorias o canastas

vehiculares de elevación.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Hecho esto el electricista equipado con radio comunicador autoriza el

inicio de la tracción y el otro, ubicado en la estructura, suelta los sistemas

de poleas para el lanzamiento de los cables fase uno a uno cada vez que

la cuerda que los une se estire. Este proceso ocurre hasta el final del

lanzamiento.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

Finalizado el arrastre, se hace la tracción y encabezamiento

de los cables fases, siguiendo las normas del fabricante de

los cables o de la concesionaria.

Los sistemas de poleas permanecerán colgados en la red

junto a las cuerdas que los amarran y deben ser retirados

simultáneamente a la instalación de los espaciadores por

servir de apoyo a los cables fase.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

16/11/2015Ing. Guillermo A Valencia.

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