Ccoyccosi Chura Abel - Informe de Plazas

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA Y MINAS CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Curso: Practicas Pre Profesionales I Docente: Ing. Jorge Chinchihualpa Gonzales ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZOLETA DE SANTIAGO - CUSCO Página 1 INFORME TÉCNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZOLETA DE SANTIAGO (CUSCO)

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alumbrado en general

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍAELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA Y MINAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Curso: Practicas Pre Profesionales IDocente: Ing. Jorge Chinchihualpa GonzalesAlumno: Abel Edwin Ccoyccosi ChuraCódigo: 121280Ciclo: VSemestre: 2014-IIFecha: Cusco, 05 de noviembre del 2014

CUSCO-PERU

2014

ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZOLETA DE SANTIAGO - CUSCO Página 1

INFORME TÉCNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZOLETA DE SANTIAGO (CUSCO)

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PRESENTACIÓN

Me enorgullece presentar el siguiente trabajo que tiene como objetivo

comprender, observar, analizar, sintetizar, lo que concierne al tema de

“alumbrado público de plaza de Santiago” , con el fin de acercarnos más

a un ejemplo real y concreto.

Con este fin se ha realizado el estudio técnico del Circuito de Alumbrado

Público en una de las plazas céntricas del Distrito de Santiago,

específicamente en la municipalidad de distrital de Santiago”, lo que a su

vez permitirá conocer la realidad de la eficiencia de los circuitos de

alumbrado y el tipo de luminarias empleadas para este fin.

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RESUMEN

El presente trabajo nos permitirá ampliar los conocimientos en el curso

“Practicas Pre Profesionales I” para lo cual realizamos el Informe Técnico

de Alumbrado Público de la plaza de Santiago” en la que se determina y

describe las características físicas del tipo de viviendas, la ubicación

geográfica de la urbanización, así como también las características del

servicio de alumbrado público (deficiencias o problemas), el tipo de

poste, la altura, el tipo de luminaria y la potencia instalada; todo esto con

el objetivo de realizar de manera eficaz la elaboración de informes

técnicos.

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INDICE1.- INTRODUCCION ...............................................................................................5

2.- MARCO TEORICO .............................................................................................6

2.1.- EL ALUMBRADO PÚBLICO DE AREAS EXTERIORES ....................................6

2.1.1. - Antes del alumbrado público eléctrico ...............................................6

2.1.2. - Alumbrado Público con electricidad ...................................................8

2.2.- TIPOS DE LUMINARIAS ..............................................................................9

2.3.- CONDUCTORES ELECTRICOS ....................................................................9

2.4.- POSTES ...................................................................................................11

2.4.1.- Postes de madera: ............................................................................11

2.4.2.- Postes de hormigón: .........................................................................12

2.4.3.- Postes metálicos: ..............................................................................13

3.- INFORME TECNICO ........................................................................................14

3.1.- DESCRIPCION: ......................................................................................15

3.2.- UBICACIÓN: ..........................................................................................15

3.3.- CARACTERISTICAS TECNICAS: ...........................................................16

3.3.1.- Poste: ..............................................................................................16

3.3.2.- Conductor: ......................................................................................17

3.3.3.- Luminaria: ......................................................................................17

3.3.4.- Alimentación: .................................................................................18

4.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES ......................................................19

5.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....................................................................20

6.- ANEXOS ........................................................................................................21

7.- HOJA DE DATOS ............................................................................................25

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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del presente trabajo se tuvo en cuenta las características

físicas de las viviendas, lámparas, postes, líneas de media y baja tensión y la

ubicación geográfica de la plazoleta ya mencionada, debido a que ésta se

encuentra circundante al centro histórico del distrito de Santiago, éste presente

trabajo permite conocer la características técnicas, físicas y algunas

deficiencias del alumbrado público de la urbanización en mención.

Es así que se realizaron todas las acciones necesarias que involucran en la

presente elaboración del Informe Técnico, con la finalidad de que sea material

valido para tener conocimientos verídicos de la realidad en la que vienen

funcionando el servicio del alumbrado público que brinda la concesionaria de

electricidad en esta parte de la Ciudad del Cusco.

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MARCO TEORICO

El alumbrado de áreas exteriores

Hablar del alumbrado de áreas exteriores para uso peatonal implica necesariamente

hacer una clasificación de las diversas situaciones que se presentan en este tipo de

iluminación, cada una de ellas con características particulares inherentes a su función

específica. 

En general, se pueden agrupar estas funciones en tres grandes grupos:

Alumbrado de zonas residenciales

Alumbrado de zonas peatonales Alumbrado de áreas de esparcimiento (plazas y parques públicos)

Si bien a simple vista pareciera que todas ellas podrían ser iluminadas de la misma

forma, visto más en detalle se verá que hay sutiles diferencias entre ellas que merecen

ser analizadas.

Uno de los temas tal vez más complejos para el luminotécnico lo representa el correcto

alumbrado de las zonas residenciales. Al hablar de zonas residenciales se hace

referencia al típico caso del área ocupada por casas particulares, es decir viviendas de

poca altura del tipo unifamiliar con una distancia de 20 a 25 metros entre dos fachadas

opuestas. Estas casas podrán tener dos o tres pisos como máximo y difícilmente más

de 10 m de altura.

La complejidad en el tratamiento lumínico de estas zonas radica fundamentalmente en

que son áreas que deberían ser "leídas" como un todo, una única superficie, apta tanto

para un moderado tránsito vehicular cuanto para el peatonal y el ciclista.

Llegados a este punto, se deberá resolver el nivel de iluminación mínimo necesario así

como el tipo de luminaria a utilizar.

Habida cuenta que las normas sobre Iluminación de Emergencia en lo referido a la

evacuación de un edificio establecen un mínimo de 1 lux a nivel del piso para circular

sin tropezar con obstáculos, es razonable pensar que en una acera el nivel no debería

ser nunca inferior a eso. Por otra parte, en lo referido a la circulación peatonal la

necesidad de tener una sensación de seguridad es fundamental. Un estudio

antropológico da cuenta que, a ese efecto, la distancia mínima para el reconocimiento

de un rostro debe ser de 4 m como mínimo e idealmente 10 m. También se deberá

tener en cuenta que esa iluminación no sea demasiado dramática (vertical) para no

deformar las facciones. Una iluminancia aceptable para lograr este efecto rondaría los 3

lux de nivel vertical.

Por último, un párrafo especial merece el control de la emisión luminosa de las

luminarias a utilizar. Esto implica varios aspectos: no permitir la penetración de la luz

por las ventanas de las viviendas, un correcto control del "brillo" de la luminaria,

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elemento este capaz de ocasionar accidentes por deslumbramiento y lograr los niveles

de iluminación para la circulación ya mencionados. 

En lo que respecta a las zonas peatonales, en cambio, son áreas a las cuales se quiere

infundir animación y nueva vida fundamentalmente en horas nocturnas. Se trata

generalmente de calles sin tránsito vehicular y generalmente flanqueadas por

comercios. 

En este caso, los niveles de iluminación serán más importantes. Un buen nivel para una

peatonal sería de 25 lux. También habrá que pensar en una iluminación vertical más

importante como para alumbrar las fachadas de los comercios; esto ocasionará

naturalmente un inevitable mayor valor de deslumbramiento. Requerirá una especial

atención la elección de las luminarias y las columnas de alumbrado.

Por último, las áreas de esparcimiento como pueden ser las plazas y parques, podrían

estar comprendidas en un término medio entre las dos clasificaciones anteriores. Un

nivel de iluminación superior al de la zona residencial pero no tanto como la peatonal

será la ideal. También será necesaria una mejor uniformidad en la iluminación ya que

será deseable visualizar al predio en toda su extensión. El control del brillo podrá ser un

poco menos exigente que en la zona residencial pero no demasiada. La elección de las

columnas y luminarias tendrá también un papel preponderante.

1.-DEFINICION DE ALUMBRADO PÚBLICO

Es la iluminación de vías, parques y plazas públicas que garantizan la

seguridad del tránsito peatonal y vehicular, contribuyendo a mejorar la calidad

de vida de la población.

2.-FORMAS Y TECNOLOGÍAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Para la iluminación de una carretera, un núcleo de población, una fuente,

monumento o fachada se emplean un conjunto de elementos tales como

báculos, faroles, candelabros de fundición y proyectores, en función de su

colocación, intensidad luminosa deseada, entorno y otros factores. Típicamente

se emplean lámparas de tecnología SAP (Lámpara de vapor de sodio de Alta

Presión - de tono anaranjado), Aditivos Haluro Metálicos (de tonalidad azul,

aunque por errores de composición puede variar) y MCC (Vapor de

Mercurio de Color Corregido - de tono verdoso), si bien existen otras como

Tungsteno-Halógena (antiguamente llamada Cuarzo-Iodo), fluorescencia y led.

Por su baja eficacia las lámparas de vapor de Mercurio, Luz Mixta (un

quemador de mercurio con un filamento incandescente) e incandescente

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(normal y de Tungsteno-Halógena) no son muy utilizadas en el alumbrado

público, con excepción de aplicaciones especiales.

Cada punto de luz puede contar con una o más luminarias. Los puntos de luz

se conectan a las salidas de un centro de mando que es alimentado a su vez

por una acometida de la compañía eléctrica. Los encendidos se efectúan

localmente mediante célula fotoeléctrica, programación por reloj astronómico o

remotamente por sistemas de telecontrol basados en

líneas RTB, radiofrecuencia o GSM.

3.-TIPOS DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Lámparas de alto voltaje

Jean Picard en 1675 y Johann Bernoulli sobre 1700 descubrieron que la luz

puede ser producida al agitar el mercurio. En 1856 el físico alemán Julius

Plücker, con ayuda del vidriero Heinrich Geissler, efectuó experimentos con

descargas eléctricas en tubos vacíos de vidrio. Descubrió que a una cierta

presión éstos emitían una luz violeta brillante. Para obtener el alto voltaje

necesario para crear el efecto, utilizó la bobina de inducción, inventada algunos

años antes por Rühmkorff. Posteriormente, investigadores como Hittorff,

Craokes y Goldstein hallaron que el fenómeno de iluminación variaba al reducir

más la presión en los tubos o al agregar otros gases o vapores en el aire

enrarecido.

Lámparas de mercurio de baja presión

Los primeros experimentos con descargas en vapor de mercurio a baja presión

se llevaron a cabo en 1860 y los realizó J.T. Way, pero nunca pasaron de ser

ensayos de laboratorio. Las primeras lámparas prácticas fueron construidas por

Peter Cooper-Hewitt en 1901. Utilizó para ello un tubo de un metro de largo,

con un electrodo de hierro o grafito en uno de sus lados. Un poco de mercurio

formaba el otro electrodo y la lámpara se encendía inclinando el tubo y dejando

que el mercurio hiciera el contacto inicial. Debido a las características de voltaje

negativo, era necesario emplear un resistor en serie o balasto, para limitar la

corriente de la lámpara.

Los principales inconvenientes de la lámpara Cooper-Hewitt radicaban en el

color desfavorable de la luz (azul verdoso) y su pobre rendimiento cromático.

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Sin embargo, era sumamente popular en el campo de la medicina, ya que la

alta proporción de radiaciones ultravioletas que emitía se consideraba benéfica

en el tratamiento de enfermedades de la piel.

Lámparas fluorescentes

A partir de 1924, en diversos lugares del mundo, los especialistas en

iluminación intentaban producir una lámpara que pudiera operarse a baja

presión usando el principio de descarga de mercurio. Dos descubrimientos

importantes - atribuidos a los científicos alemanes Friedrich Meyer, Hans

Spanner y Edmund Germer- fueron responsables en gran parte del éxito

eventual logrado en esta búsqueda. En 1926, los científicos describieron cómo

los electrodos podían ser calentados previamente para facilitar el encendido

con voltajes más bajos, y las paredes del tubo se podían revestir con material

fluorescente para convertir la fuerte radiación ultravioleta de la descarga de

mercurio en luz visible, y este revestimiento servía para aumentar la eficacia

luminosa así como para mejorar las características de color de la luz.

Lámparas de mercurio de alta presión

Volviendo al tubo de descarga Cooper-Hewitt de 1901, con su pobre

rendimiento de color, se buscó mejorarla de dos maneras: utilizando

revestimientos fluorescentes y también incrementando la presión del vapor de

mercurio. R. Kuch y T. Retschinsky llevaron a cabo investigaciones en este

último sentido y en 1906 produjeron la primera lámpara de mercurio de alta

presión. Debido a la elevada temperatura y presión que había en el interior del

tubo de descarga, éste fue fabricado con cuarzo. La lámpara entró al mercado

con Westinghouse en los Estados Unidos en 1908, bajo el nombre de lámpara

“SíIica” y poco después con Brush Electrical Co. de Londres bajo el nombre de

“Luz de Cuarzo” (Quartzlite). Ambas se usaban con corriente directa y (al igual

que la lámpara Cooper-Hewitt) se podía encender inclinándola, creando así un

corto-circuito momentáneo entre los electrodos de mercurio líquido.

Lamparas de Sodio

El sodio era un metal prometedor, tiene un punto de fusión de sólo 98° C. y

emite casi toda su radiación en dos líneas tenuemente separadas en la parte

amarilla del espectro, cerca de la región de mayor sensibilidad ocular. Por

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consiguiente, al menos teóricamente, se podía fabricar una lámpara eficiente

basada en el principio de descarga de sodio.

Los primeros experimentos con descargas de sodio a baja presión fueron

llevados a cabo en 1922 por M. Pirani y E. Lax en Alemania y en 1923 por A. H.

Compton y C.C. van Voortis en los Estados Unidos, demostrando con claridad

que podían lograr una eficacia sumamente alta. Asimismo, investigaciones

preliminares de A. H. Compton en 1920 habían conducido al descubrimiento de

un vidrio de borato resistente al sodio, necesario para el tubo de descarga.

Las primeras lámparas de sodio de baja presión prácticas fueron fabricadas por

Philips y Osram en 1931 y el primer equipo de alumbrado instalado con las

nuevas lámparas fue efectuado por Philips un año después en un tramo de

carretera en el Sur de Holanda. Estas primeras lámparas se usaban con

suministro de corriente directa pero en 1933 llegó al mercado una versión con

corriente alterna que se utilizó para alumbrar el túnel Sheldt en Amberes,

Bélgica. Posteriormente, en el mismo año, los electrodos calientes fueron

remplazados por electrodos fríos y la lámpara de sodio de baja presión adquirió

la forma que conservaría durante más de veinte años.

Lámparas de xenón

En 1944, P. Schultz en Alemania descubrió que las descargas de xenón a alta

presión producían una luz intensamente blanca con características cromáticas

muy similares a la de la luz del día. Por consiguiente, podía resultar un

reemplazo ideal para la lámpara de arco de carbón que era algo problemática.

La producción comercial de la lámpara de xenón, sin embargo, tuvo que

esperar hasta después de la guerra; fue fabricada por primera vez en 1951 por

la compañía Osram.

EJEMPLO COMERCIAL DE UN TIPO DE LAMPARAS

Iluminación de plazas, parques y peatonales con FO 5 de IEP | IEP de IluminaciónLa farola ornamental FO 5 de IEP de Iluminación es uno de los modelos más utilizados en iluminación urbana, adecuada tanto para la iluminación de plazas y parques como de calles comerciales, veredas, paseos, peatonales y diversas zonas urbanas. Conjugando su eficacia en espacios arbolados y senderos, esta luminaria satisface completamente las exigencias de las propuestas arquitectónicas, logrando una iluminación de tipo

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decorativa muy singular.Posee un elevado rendimiento y excelente distribución luminosa con alturas de montaje desde 2,5 hasta 6 m según potencia de lámpara e índole del proyecto, montado a columna de 48 a 60 mm de diámetro. El moderno y sofisticado diseño otorga al lugar una esencia inigualable.Este modelo de luminaria puede apreciarse en varias plazas, parques y peatonales de la provincia de Buenos Aires, como en el interior del país. A continuación se muestran

algunas imágenes de su aplicación.

Descripción de los componentes

- Cuerpo: De fundición inyectada de aluminio ultraliviano. Constituye la parte estructural de la luminaria e incorpora el sistema de fijación al soporte, báculo o columna de 60 mm de diámetro y 70 de profundidad, mediante prisioneros de punta en copa M5. El mismo permite también el acceso al grupo óptico y al compartimiento del equipo eléctrico por la parte superior. De 715 mm de altura y 585 mm de diámetro máximo.- Reflector superior: Construido en aluminio anodizado de elevada pureza. El mismo permite utilizar y distribuir de manera eficiente la luz emitida hacia arriba, evitando de esta manera la polución lumínica. La protección de la superficie reflectora se realiza

mediante anodizado electrolítico, abrillantado y sellado, con un espesor mínimo de 4 ƞ. - Reflector de lamas: Construidos en aluminio anodizado en forma de anillos, de elevada pureza, y unidos mediante tres guías de aluminio que lo fijan al reflector externo y al aro de sujeción, dándole forma al louver antideslumbrante. El mismo permite, además de evitar el deslumbramiento, distribuir de manera eficiente la luz omnidireccional emitida por la lámpara. La protección de la superficie reflectora se realiza mediante anodizado electrolítico, abrillantado y sellado, con un espesor mínimo

de 4 ƞ.- Refractor: En metacrilato transparente de alta resistencia al impacto, o policarbonato

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opal (esta opción no cuenta con louver), de forma cónica e inyectados a alta temperatura, reforzados al impacto y con tratamiento antiUV.

Características técnicas

- El grado de protección del conjunto es IP-65, reduciendo costos de mantenimiento.- Reflector y louver antideslumbrante de aluminio anodizado de alta pureza. En caso de tener difusor opal, no posee louver.- Apertura superior, aportando máxima seguridad a los habitantes y comodidad a los operarios de mantenimiento.- Cuerpo construido en fundición inyectada de aluminio, obteniendo un mínimo peso y máxima resistencia mecánica.- Tulipa transparente de metacrilato de alta resistencia al impacto u opal de policarbonato con tratamiento antiUV.- Potencia máxima admisible, 250 W.- Clasificación eléctrica clase l.

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Fotografías 3 y 4 (fuente externa – Wikipedia)

Fotografías 5 y 6 (fuente externa Wikipedia)

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DIVERSOS TIPOS DE LAMPARAS:

PARTES Y CARACTERÍSTICAS:

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INFORME TÉCNICO

DESCRIPCIÓN:

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El presente Informe Técnico de Alumbrado Público se realizó en la

“plazoleta de Santiago - Cusco”, la misma que cuenta con una

aproximación de 20 viviendas ubicadas de forma contigua, según lo

observado las viviendas son generalmente de material noble y

algunas de ellas construidas precariamente (adobe), las calles de la

misma cuenta con veredas a lo largo de todas las viviendas, en el

frontis de cada vivienda mayoritariamente están asfaltadas.

El circuito eléctrico para el abastecimiento de energía para las

viviendas y para el alumbrado público está distribuido y soportado

por postes de fierro de 7 mt. De altura y 4” de grosor, la misma que

es abastecido por un transformador en 220 voltios, que está

ubicado a en la parte alta del distrito, el tipo de conductor es de

aluminio auto soportado con porta líneas y abrazaderas en cada

poste, el tipo de conexión para las acometidas de las viviendas y de

las luminarias son conectores de aluminio/cobre con cobertores

independientes.

Así también mencionaremos más adelante algunos problemas,

deficiencias.

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Fotografía nº 1 (fuente externa)

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UBICACIÓNProvincia : Cusco

Distrito : Santiago

Urbanización : PLAZOLETA PRINCIPAL DE

SANTIAGO.

Una vista de la plazoleta de Santiago

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Fuente propia (fotografía. Nº 2)

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Otro vistoso panorama (vista central)

Ahora una vista magnifica de noche

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Fuente propia (fotografía nº3)

Fuente propia (fotografía. Nº 3)

Fuente externa (fotografía. Nº 4)

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CARACTERISTICAS TECNICAS:

Poste:

i. Fierro de 12 mt. de largo y 6” de ancho en la base y 4” de

ancho en la parte superior.

ii. Anclado en el piso con concreto y piedra a 1.40 mt. de

profundidad y 80 cm. de ancho.

Conductor:

iii. Subterráneo NYY ó NKY de 16 a 25 mm2

iv. Conectores de Cobre/Cobre de 16 a 25 mm2.

Luminaria:

v. Vapor de sodio de 150 watts. Plaza central.

vi. Vapor de sodio de 400 watts. Iluminación del templo.

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Fuente propia (fotografías Nº 5 y 6)

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vii. Vapor de sodio de 70 watts. Iluminación del perímetro.

viii. Equipo de arranque compuesto por:

1. Balastro de 70-400 w.

2. Ignitor de 70-400 w.

3. Condensador de 10-20 microfaradios.

ix. Pastoral de fierro de 1 ½” x 80 cm con embone en poste.

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Fuente propia (fotografía. Nº 7)

Fuente propia (fotografía. Nº 8)

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Alimentación:

x. Transformación de 11 000 kv a 220 v. para domicilio y

alumbrado público.

xi. Sistema 220.

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Fuente propia (fotografía. Nº 9)

Page 21: Ccoyccosi Chura Abel - Informe de Plazas

DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS (RECLAMOS)

Como observamos este pequeño circuito de agua esta inoperativa y un poco contaminada (basuras de plástico).

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Fuente propia (fotografía. Nº 10)

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CONCLUSIÓN

Finalmente concluimos, de las cuales comprobamos que existen una

diversidad de luminarias, postes, alimentadores, etc.

Se evidencio que en la plazoleta, por las características antes

mencionadas no cuenta con una adecuada iluminación como para una

plaza o parque y aparte de ello los ciudadanos del lugar evidenciamos

que el pequeño circuito de agua ubicada en la parte central de la

plazoleta esta inoperativa, también debido a las características de los

puntos de iluminación, donde podemos mencionar: la distancia de poste

a poste, la extensión del brazo que soporta la luminaria y la potencia de

iluminación de cada luminaria.

RECOMENDACIONES

La opinión tanto personal, como también de los ciudadanos del lugar

Sería la inmediata solución de los problemas ya anteriormente indicados

en el presente informe (lámparas inoperativas, etc.) y también

deficiencias excluyentes al campo eléctrico.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

OSINERGIM (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y

Minas)

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)

Supervisión y Fiscalización del servicio de alumbrado público

en el Perú / Gerencia de Fiscalización Eléctrica / Osinerg –

2005

120 años del Alumbrado Público Eléctrico en el Perú / Gerencia

de Fiscalización Eléctrica / Osinerg – 2006

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/electricidad/

legislacion/rm303-78-em-vme.pdf

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/

compendio/Normatecnicaalumbrado.pdf

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ANEXOS

Vistas generales de la plazoleta

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Fuente propia (fotografía. Nº 11)

Fuente propia (fotografía. Nº 12)

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Fuente propia (fotografía. Nº 13)

Fuente propia (fotografía. Nº 14)

Page 26: Ccoyccosi Chura Abel - Informe de Plazas

HOJA DE DATOS

Nombre: ABEL EDWIN CCOYCCOSI CHURA

Teléfono: 987884439

Correo: [email protected]

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