proyecto de electrica juan%2c nelson%2c diogenes y eduardo (1)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA UNEFA – NÚCLEO ANZOÁTEGUI Proyecto de Instalaciones Eléctricas PROFESOR.

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guia para elaborar proyectos de electricidad....................................................................................................................................................................................................................................

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Page 1: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA

UNEFA – NÚCLEO ANZOÁTEGUI

Proyecto de Instalaciones Eléctricas

PROFESOR.

Electiva de Instalaciones Eléctricas.

Puerto Piritu; 10 de diciembre de 2012

1. DESCRPCIÓN GENERAL:

Page 2: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Ubicación: Las Isletas Urbanizaciones Mochima (Privada).

Uso: Residencial

Niveles: Planta Baja, y Planta Alta.

2. OBJETO DEL PROYECTO:

a.- Sistema de iluminación

b.- Sistema de tomacorrientes.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN.

La instalación se ha diseñado para aprovechar la energía eléctrica en condiciones

de seguridad y legalidad por el usuario. Este proyecto abarcan los cálculos y

diagramación del sistema de instalaciones eléctricas, iluminación, Tomacorrientes

teléfono; para una vivienda unifamiliar.

Este inmueble tendrá puntos de consumo dentro de lo estipulado para unidades de

vivienda, como tomacorrientes de uso general, artefactos eléctricos, calentador de

agua, equipo de bombas e iluminación, entre otros. (Ver planos anexos en CD).

Este proyecto está basado en la normativa vigente, establecida y contenida en el

CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL.

El Proyecto consta de:

- Una (01) Edificación de planta baja y en la planta alta; está ubicada la unidad de

Vivienda, esta es del tipo unifamiliar, la construcción es de tipo Aislada, y la

misma cuanta con los siguientes ambientes:

Planta Baja:

Sala de recibidor.

Cocina.

Comedor.

Dos habitaciones con sanitario

Page 3: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Un Sanitario de Uso común.

Bajo la escalera el área para la bomba de agua; o el sistema

hidroneumático.

Planta Alta: (área de vivienda

Dos habitaciones individuales

Un Sanitario de Uso común.

Sala de televisión o estar.

4. Cargas

La vivienda unifamiliar para el cual se ha diseñado esta instalación eléctrica estará

destinada a viviendas con un grado de electrificación elevada porque la superficie

útil del inmueble es superior a 110 m2.

En el plano anexo se muestran los puntos de consumo, así como las conexiones a

los tableros del inmueble. Así mismo se identifican alimentadores y tuberías para

estos.

La distribución del sistema eléctrico se hará desde la red de baja tensión existente

en la Urbanización, tomando en cuenta la carga requerida y la disponibilidad la

misma en el sector.

La medición será efectuada en un módulo de medición estándar, tipo MMC

(Modulo de Medición y Corte, de dos (2) compartimientos, uno para el medidor y

otro para el interruptor de corte, tipo normalizado, a ser instalado por el

contratista, el medidor será instalado por la empresa suplidora de energía eléctrica,

(CORPOELEC C. A), el mismos estará ubicado en la parte externa de la

edificación, en el área frontal de esta, el gabinete será del tipo metálico

normalizado, para un (01) medidor.

La vivienda constara de 17 tomas de alumbrado, 25 tomas de corriente, dispone de

Aire Acondicionado y secadora.

Page 4: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Como previsión de potencia, al ser el grado de electrificación elevado, no será

inferior a 36103.5W.

La previsión de cargas, al ser una vivienda unifamiliar será de 3.61kW

CRITERIOS ADOPTADOS

Tensión

La tensión destinada a la instalación será bifásica aterrada de 220V de tensión

entre fase y neutro.

5. Circuitos

La instalación dispondrá de varios circuitos con objeto de que cualquier

perturbación ocasionada en la instalación afecte a una mínima parte de ella y no a

toda su totalidad.

Los circuitos a instalar serán diez, correspondientes a lo indicado en el siguiente

cuadro:

Circuitos destinados a:

C1 ILUMINACIÓN 1

C2 TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL

C3 COCINA-HORNO

C4.1 LAVADORA

C4.2 CALENTADOR DE AGUA

C4.3 SISTEMA HIDRONEUMATICO

C5 TOMAS DE CORRIENTE DEL BAÑO Y LA COCINA

C6 ILUMINACION 2

C7 TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL

C8 AIRE ACONDICIONADO

C9 SECADORA

C10 MICROONDAS

Page 5: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

6. Puesta a tierra

La puesta a tierra es imprescindible en cualquier instalación eléctrica para evitar el

paso de corriente a las personas, ocasionado por algún desperfecto en el circuito.

La puesta a tierra se realizará por medio de 12 electrodos o picas colocadas en el

lugar indicado en los planos y de acuerdo a los detalles de montaje.

La soldadura la pica con la parrilla de cimentación debe ser aluminotérmica o

autógena para que no se produzca un par galvánico que deteriore el acero de la

cimentación.

En ningún caso se utilizarán cables inferiores al calibre No 4 excepto para

circuitos de control, señalización o comunicaciones. El conductor será de Cobre

de 21.15 mm2 de sección.

Todos los elementos a conectar a tierra irán conectados en la arqueta de conexión

donde irán conectados por otra parte los electrodos o picas.

Los elementos que se deben conectar a la toma de tierra son las antenas de

televisión, radio, los depósitos de gasoil si los hubiere, las instalaciones de agua y

aire acondicionado y de gas centralizado.

7. Cables.

Los cables a instalar deberán estar diseñados para una tensión de 450/750 V como

mínimo.

Los conductores a usar serán por lo general de cobre, aislados y unipolares.

Siempre que sea posible, los cables no presentaran empalmes y su sección será

uniforme. En el caso de requerirse empates estos se harán en las cajas de paso y

nunca en las tuberías.

Las consideraciones de caída de tensión basadas en lo estipulado en el Código

Eléctrico Nacional (C.E.N. 210-19) arrojan valores inferiores al 3% en el caso de

iluminación e inferiores al 5% en el caso de máquinas o motores, en equipos tales

como neveras, aire acondicionado y/o cualquier otro tipo de motor eléctrico.

La escogencia de los cables de los circuitos ramales y alimentadores, estuvo

basada en los cálculos de capacidad de corriente y caída de tensión. La capacidad

Page 6: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

de corriente a su vez se obtuvo a partir de las tablas del Código Eléctrico Nacional

(C.E.N.).

Han sido considerados en todos los tableros y en todas las cargas estipuladas, la

posibilidad de reservas suficientes como para abastecer demandas actuales y

futuras.

El contratista a encargarse de la instalación eléctrica, deberá garantizar que los

tableros corresponden a fases alternas y balanceadas tal como se indica en los

diagramas de fase de los tableros anexos. (Ver planos-). , cualquier desbalance de

fases no podrá exceder del 10%. La no contemplación de esta norma puede

acarrear graves consecuencias en la instalación eléctrica que escapan a la

responsabilidad del proyectista.

Par establecer la carga de alumbrado del inmueble, nos referimos a las normativas

COVENIN 200 Código Eléctrico Nacional (C.E.N). Que estipula un factor de

demanda para iluminación en unidades asistenciales y residenciales.

Los conductores deberán estar aislados por cubiertas del tipo TW para

condiciones de 600 voltios, y temperaturas de 60º grados centígrados

respectivamente.

Para todos los circuitos ramales serán utilizados cables con aislamiento del tipo

TW e igual para las acometidas ramales, serán hechas con conductores solo del

tipo TW. Desde el banco de transformación o desde el punto de suministro de la

energía eléctrica y hacia a los tableros de medición e interrupción general, se

utilizarán cables del tipo TW de 600 voltios y 60º grados centígrados.

Los cables deberán protegerse del daño mecánico y de la intemperie durante el

almacenamiento y manejo, debiendo estar en óptimas condiciones al ser

utilizados. No se instalarán cables en las canalizaciones hasta que todo el trabajo

que hubiera podido dañarlo haya finalizado.

De ser necesario se emplearán lubricantes apropiados para pasar los cables en

aquellos tubos que así lo requieran. En ningún caso se emplearán aceites o grasas.

De ser estrictamente necesario se dejaran reservas suficientes de cables en las

cajas de paso para efectuar conexiones o sujetar los cables.

Page 7: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Para lograrse la identificación entre fases y neutro los cables deberán estar

debidamente marcados al comienzo y al final mediante cintas plásticas de colores.

Por ejemplo, se usarán para las fases cintas negras, roja y verde, mientras que para

el neutro se utilizará el gris o el blanco.

La conexión a las protecciones automáticas de los circuitos ramales se harán

utilizando el número del circuito especificado. De esta forma se evitará la

sobrecarga de las fases. También es importante observar cuales circuitos utilizan

un neutro común para así evitar recargarlo por varios circuitos. En estos casos

deberán instalarse neutros separados.

La identificación de los cables corresponderá con la tabla siguiente:

8. Elementos de protección. Caja General de protección

Por ser una vivienda unifamiliar se podrán simplificar las instalaciones de enlace

al coincidir en el mismo lugar la C.G.P. y la situación del equipo de medida y no

existir línea general de alimentación, en consecuencia el breakers de seguridad

coincide con el breakers de la C.G.P. La caja general de protección Gabinete tipo

NEMA 1 será de 100ª.

Los breakers que van alojados en la Caja General de Protección serán de plástico

con una intensidad máxima nominal de 50 A. El breakers tiene que estar alojado

Page 8: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

siempre en la fase dejando en el neutro cualquier sistema que no permita su

interrupción antes que la fase.

9. Normativa.

Se da por establecido la estandarización de todos los materiales que se usarán en

esta obra según la normativa vigente en Venezuela, contenida en Código Eléctrico

Nacional (Sección 300 C.E.N.).

En cuanto a las especificaciones de tipo físico, todo el sistema eléctrico deberá ser

canalizado en tuberías E.M.T., en canalizaciones subterráneas recubiertas en

concreto. Los demás elementos como cajetines, cajas de paso, entre otros.

Deberán ser metálicos, galvanizados y de dimensiones adecuadas para su

cometido, según lo indica la norma respectiva.

10. Canalizaciones.

Las acometidas podrán ser hechas con conductores en:

1.-) Tubos rígidos metálicos

2.-) Tubería metálica eléctrica del tipo E.M.T.

Las canalizaciones metálicas, cajas, cubiertas de cables gabinetes, codos

metálicos, soportes y herrajes serán de materiales aprobados sobre todo para

protección a la corrosión.

Las canalizaciones metálicas de todo tipo deberán estar metálicamente unidas

entre sí de modo de formar un conductor continuo y a su vez estar conectada a

cajas, gabinetes, entre otros, para garantizar continuidad en el aterramiento.

Los extremos de los tubos serán cortados en ángulo recto con el eje, empleando

sierra o cortador de tubos apropiados. Los extremos deben ser escoriados para

suprimir el borde cortante antes de colocar el anillo o conector de cajetín. Cuando

se trate de tubería roscada, dichas roscas hechas en la obra deberán tener igual

largo e igual paso de las de fábrica.

Los tubos E.M.T. emplearán uniones enchufables a roscas y las juntas se harán de

manera tal que los sistemas de tubos serán eléctricamente continuas.

Page 9: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

En las juntas de dilatación se emplearan uniones telescópicas especiales para tal

uso, con puentes de cobre para mantener la continuidad.

Las curvas de hasta 1” se lograran mediante dobladores apropiados o con curvas

prefabricadas. Para secciones mayores se emplearan curvas prefabricadas

exclusivamente.

El doblez de los tubos no deberá disminuir la sección transversal de los tubos

considerablemente, ni disminuir su diámetro.

El radio de las curvas no deberá ser menor de 67 veces el diámetro del tubo. La

suma total de curvas ejecutadas en un tramo no excederá de 270º grados para

tubos de 1” de diámetro o menores, ni de 180º grados para tubos de más de 1” de

diámetro.

Los tubos conduit a la vista serán soportados cada 1.59 mts., por lo menos, se

proveen además soportes en cada curva y terminal de tuberías en cajas. Las cajas

no deberán servir de soportes a las tuberías en ningún caso.

Los tendidos horizontales a la vista deberán soportarse por medio de abrazaderas

colgadas del techo en el caso de un tubo unido de diámetro mayor que 1½” o

sobre perfiles colgados en el caso de bancos de tubos paralelos.

El contratista deberá instalar los anclajes y en general todos los accesorios de

soporte.

Las cajas de paso serán de acero galvanizado con tapa sujeta mediante tornillos

resistentes a la corrosión. Las cajas en tuberías a la vista estarán soportadas

independientemente de los tubos conduit que terminen en ellas. Aunque no estén

señalados en los planos, deberán colocarse cajas de paso en los siguientes casos.

1.- Cada 30 mts de tubería recta.

2.- En cada trayecto de curvas cuyo ángulo sumen más de 180 grados.

Las dimensiones de las cajas no indicadas en los planos deberán especificarse

como sigue:

D = Diámetro de la tubería

S = Separación entre ejes = 1.5 x D

H = Altura de la caja = 8 x D ( diámetro mayor )

Page 10: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

X = Separación de la tuberías = 6 x D

W = Profundidad de la caja = 1.5 x D

11. Condiciones particulares, Puesta en obra.

Los mecanismos utilizados en la obra tales como, tomacorrientes, tomas de

teléfonos o televisión, interruptores y pulsadores, serán del tipo Standard,

aprobado según normas NEMA o NORVEN, (Ticino Mod. Magic o similar).

Para la instalación de los cajetines se deberán respetar las siguientes alturas

tomadas desde el piso terminado:

- Tomacorrientes 0.40 mts

- Tomacorrientes especiales 1.20 mts

- Tomacorrientes para extractores, 2.00 mts

- Interruptor de luz 1.20 mts

- Lámparas de pared (apliques) 2.00 mts

- Pulsadores 1.20 mts

- Timbres 1.20 mts

- Teléfonos de mesa 0.30 mts

- Teléfonos de pared 1.50 mts

- Tomacorrientes en baño 1.20 mts

- Tomacorrientes para calentadores 1.80 mts

- Tomacorrientes para secadoras 1.20 mts

- Luz nocturna 0.40 mts

- Tablero de distribución 1.60 mts

- Tomacorriente A/A. 1.80 mts

En aquellos puntos donde se instalen porcelanas en las paredes podrá variarse la

altura de los interruptores si fuera necesario de manera que las tapas de las cajas

nunca queden entre la porcelana y la pared lisa.

Por lo general, las cajas de paso deberán quedar al ras con el techo, piso o pared

acabada y los interruptores de luz, de ser posible deberán distar por lo menos 15

cms de las esquinas o marcos de puertas y siempre deberán ubicarse en el lado

opuesto a las bisagras. En aquellos sitios donde existan varios interruptores,

Page 11: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

deberán ser instalados bajo una tapa única y siempre manteniendo un orden lógico

de las luminarias que controla.

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de

dirección en circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de

calzada y acometidas a puntos de luz.

La caja general de protección estará homologada, se instalará preferentemente

sobre la fachada exterior, en un lugar de libre y permanente acceso y quedará

empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las

disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de

instalaciones de agua, gas, teléfono, entre otros. Las puertas estarán protegidas

contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas.

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo

atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y

dispondrá de sumidero.

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por

tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes,

contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material

combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la

parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones

de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo.

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los

interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la

vivienda a una altura comprendida entre 1,20 m.

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias

máximas de 15 m. Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su

profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay

rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con

mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se

separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos

aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas.

Page 12: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Según lo especificado en el Código eléctrico Nacional de la Edificación las

lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas

de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo

auxiliar no superará los valores indicados en las normas.

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se

conectarán los electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre

electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por

tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa

vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.

12. Criterios de medición y valoración

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y

valoración:

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.

13. Condiciones de conservación y mantenimiento

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la

finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.

Para garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia

energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento

de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición

de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con

la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad

necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la

instalación, o varios aparatos cuya potencia sea superior.

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista

autorizado.

Page 13: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales

mensualmente.

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general

de distribución.

PREDIMENSIONAMIENTO DE CARGA

APARATO CONSUMO

ENCENDIDO

PUNTO

17 BOMBILLOS 100 W Pr

25 TOMACORRIENTES 180 W Pr

1 NEVERA 16 PULGS 750 W PI

1 COCINA

ELECTRICA

11500 W PI

1 MICROONDAS 1200 W PI

1 ASISTENTE DE

COCINA

400 W PI

1 CAFETERA

ELECTRICA

900 W PI

1 LICUADORA 250 W Pr

4 AIRES

ACONDICIONADOS

11200 W PI

2 TELEVISORES

PLASMA 42 PULGS

928 W Pr

2 TELEVISORES LCD 312 W Pr

1 LAVADORA 200 W PI

1 SECADORA DE 5

KILOS

270 W PI

1 EQUIPO DE SONIDO 100 W Pr

1 TIMBRE 10 W Pr

Page 14: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

1 COMPUTADORA 670 W PI

1 PLANCHA DE ROPA 1200 W PI

1 ASPIRADORA 400 W PI

1 CALENTADOR 1500 W PI

1 SECADOR DE

CABELLO

522.5 W PI

CARGA TOTAL 38512.5 W Pr+PI

Pr=7800 W

PI= 30712.5 W

ACOMETIDA PRINCIPAL

P=3000+0.3∗∑PR+∑PI

P=3000+0.3∗7800W+30712.5W

P=36052.5W

I= P2∗V

I=36052.5W2∗220V

I=81.93 Amp≃95

CONDUCTOR GRUPO A TEMP TW 60ºC {2 Faces # 2

{1 Neutro # 3

SUB- TABLERO

Page 15: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

CARGAS APARATO CONSUMO

ENCENDIDO

PUNTO

6 BOMBILLOS 100 W Pr

10 TOMACORRIENTES 180 W Pr

2 AIRES

ACONDICIONADOS

11200 W PI

1 TELEVISORES

PLASMA 42 PULGS

928 W Pr

1 TELEVISORES LCD 312 W Pr

1 COMPUTADORA 670 W PI

1 CALENTADOR 1500 W PI

1 SECADOR DE

CABELLO

522.5 W PI

CARGA TOTAL 11312.5 W Pr+PI

Pr=3020 W

PI= 8292.5 W

P=3000+0.3∗∑PR+∑PI

P=3000+0.3∗3020W+8292.5W

P=12198.5W

I= P2∗V

I=12198.5W2∗220V

I=27.72 Amp≃30

CONDUCTOR GRUPO A TEMP TW 60ºC {2 Faces # 10

{1 Neutro # 12

CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION

ACOMETIDA PRINCIPAL

Page 16: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

Datos:

L=40mts

# 2

S= 33.62mm2

P= 36052.5 W

VBifasico= 220V

ϰ=56 conductor de cobre

Por debajo del 3%

S= P∗Lϰ∗e∗V

Despejamos e

e= P∗Lϰ∗S∗V

e=36052.5W∗40mts56∗33.62∗220V

e=3.48%

El conductor #2, Excede el 3% de demanda, ahora aumentamos el No de

conductor

{2 Faces # 1/0

si cumple

S=53.49

e=36052.5W∗40mts56∗53.49∗220V

e=2.18%

TABLERO PRINCIPAL

Datos:

Page 17: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

L=10mts

# 2

S= 33.62mm2

P= 36052.5 W

VBifasico= 220V

ϰ=56 conductor de cobre

Por debajo del 3%

S= P∗Lϰ∗e∗V

Despejamos e %

e= P∗Lϰ∗S∗V

e=36103.5W∗10mts56∗33.52∗220V

e=0.87 %

SUB-TABLERO

Datos:

L=10mts

# 10

S= 5.26mm2

P= 12198.5W

VBifasico= 220V

ϰ=56 conductor de cobre

Por debajo del 1%

S= P∗Lϰ∗e∗V

Despejamos e

Page 18: Proyecto de Electrica Juan%2c Nelson%2c Diogenes y Eduardo (1)

e= P∗Lϰ∗S∗V

e=12198.5W∗10mts56∗5.26∗220V

e=1.88%

El conductor # 10, Excede el 1% de demanda, ahora aumentamos el No de

conductor

{2 Faces # 8

S=8.36

e=12198.5W∗10mts56∗8.36∗220V

e=1.18%

El conductor # 8, Excede el 1% de demanda, ahora aumentamos el No de

conductor

{2 Faces # 6

S=13.30

Si cumple

e=12198.5W∗10mts56∗13.30∗220V

e=0.74 %