To Electricidad S

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Trabajo Obligatorio ELECTRICIDAD Noviembre 2010 FUNDACION SAN VALERO SEAS, Centro de Formación Abierta ZARAGOZA

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Trabajo Obligatorio ELECTRICIDADNoviembre 2010

FUNDACION SAN VALEROSEAS, Centro de Formación Abierta

ZARAGOZA

PROPUESTA DE TRABAJO OBLIGATORIO

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Propuesta de trabajo

El alumno debe resolver el ejercicio con la ayuda de los cálculos aprendidos durante el curso. Además deberá ser capaz de encontrar los materiales adecuados para la realización de la instalación mediante catálogos técnicos.

1. Calcular la iluminación de cada una de las plantas del edificio, eligiendo las luminarias y su sistema de instalación más adecuados.

2. Realizar los cálculos necesarios para averiguar las características de la instalación eléctrica: potencia, intensidad, elementos de protección, secciones de conductor y diámetro de las canalizaciones.

3. Completar el ejercicio con cálculos complementarios tales como tipo de material a utilizar, sistemas de instalación y memoria técnica.

Datos de curso

Realizar la instalación eléctrica de un edificio de cuatro plantas destinado a locales y oficinas. Las características del edificio son:

Planta calle destinada a comercio de escaparates grandes con una superficie de 150m2(15x10x4), de los cuales 100m2 están dedicados a espacio de venta y el resto a escaparates. El plano útil de trabajo se sitúa a 1 m del suelo. La instalación eléctrica consta de un aire acondicionado de 5000W I+N; seis tomas de corriente de 500W I+N cada una y el alumbrado mínimo necesario.

1ª planta destinada a escuela - taller de arte con 125m2 (12,5x10x3), y 20m2 de almacén. El plano útil de trabajo se sitúa a 1,2 m del suelo. La instalación consta de un aire acondicionado de 5000W I+N; tres tornos de alfarería de 600W I+N cada uno y seis tomas de corriente de 500W I+N cada una y el alumbrado mínimo necesario.

2ª planta destinada a tres oficinas de 50m2(10x5x3); 35m2(7x5x3); 60m2(10x6x3). El plano útil de trabajo se sitúa a 1 m del suelo. La instalación consta de tres tomas de corriente de 500W I+N por oficina; aire acondicionado por oficina de 3000W I+N y el alumbrado mínimo necesario.

3ª planta destinada a dos oficinas de 70m2(8x8,75x3); 75m2(12x6,25x3). El plano útil de trabajo se sitúa a 1 m del suelo. La instalación consta de tres tomas de corriente por oficina de 500W I+N cada una; aire acondicionado para cada oficina de 3000 W I+N cada uno y el alumbrado mínimo necesario. La tensión de suministro para el edificio es de 220/380V.

La distancia de la centralización de contadores hasta planta calle es de 3m; hasta la primera planta es de 6 m; hasta la segunda planta es de 15 m; hasta la tercera planta es de 25 m.

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PROPUESTA DE TRABAJO OBLIGATORIO

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Objetivos del trabajo

Calcular el alumbrado de interior mínimo necesario en cada situación. Calcular la instalación eléctrica de un edificio, técnica aplicable a cualquier otro caso. Buscar los materiales a utilizar en una instalación eléctrica. Desarrollar fluidez en la búsqueda de información para resolver ejercicios de este tipo. Presentar cálculos y desarrollos con orden y limpieza.

Bibliografía

Manual de asignatura. SEAS. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Páginas Web de fabricantes de material eléctrico Quintela S.A. Páginas Web de fabricantes de lámparas y luminarias (Philips, Osram,…)

Para localizar estos enlaces puedes visitar páginas…

www.voltimum.comhttp://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/portada/

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Criterios de evaluación

La evaluación, es una componente fundamental de la formación. Este trabajo obligatorio formará parte de tú calificación final. En esta tabla, se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada unos de los mismos.

%Total

% Ob.

Contenidos generales 40

Estructuración 10

Exposición, Claridad en los conceptos 10

Orden, limpieza y presentación 20

Temas de especialidad 40

Cálculo derivaciones y LGA 10

Cálculos luminotécnicos. 10

Descripción de protecciones. 10

Justificación de los cálculos. 10

Otras aportaciones 20

Investigación 10

Información adicional (tablas, planos, hojas técnicas,….) 10

TOTAL 100

Fecha límite de recepción de trabajos

Antes de la fecha fin correspondiente a tu matricula.

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Ficha de Corrección del Trabajo (Espacio reservado para anotaciones del profesor)

Profesor:

Alumno (Código / Nombre):

Fecha de Entrega: Fecha de Calificación:

Observaciones sobre el trabajo:

Fecha y Firma:

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Formato de presentación

1. Se presentará en formato papel DIN-A4.

2. Se presentará en formato informático toda la información del trabajo.

3. Las normas de presentación serán las siguientes:

Procesador: Microsoft WORD. Tamaño de letra: 12 ptos. Tipo de letra: serán aconsejables letras como “Arial” o “Times New Roman”. Espaciado entre líneas: 1,5 Márgenes:

Lateral izquierdo: 3 cm.Lateral derecho: 2 cm.Margen superior: 3,5 cm.Margen inferior: 2,5 cm.

4. En caso de que el trabajo requiera archivos externos (dibujos Autocad, Catia, Excel, Power Point, programación, etc…) éstos deberán entregarse junto al trabajo. Es posible que algunos trabajos solo consten de estos ficheros, por lo cual no tendrá validez lo indicado en el punto 3.

5. Si el trabajo consta de varios archivos deberá enviarse en un solo fichero comprimido.

6. Si el tamaño del archivo a enviar excede de 5Mb, en lugar de enviarse por correo electrónico deberá entregarse en CD.

7. La fecha de entrega deberá ser anterior a la fecha fin de matricula.

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BREVE SINTESIS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO

Tenemos que calcular la instalación eléctrica de un edificio destinado a locales y oficinas.

Lo primero que tenemos que hacer es calcular la iluminación requerida en cada local. Una vez hecho esto, podemos calcular las previsiones de potencia para cada planta y con ello, calcular las derivaciones individuales y línea general de alimentación.

Con estos datos podremos calcular los elementos que irán instalados en los cuadros de mando y protección de las distintas derivaciones individuales.

PLANTA CALLE, COMERCIO DE GRANDES ESCAPARATES

Se trata de un comercio con grandes escaparates. Tiene una zona dedicada a escaparate y otra zona dedicada a la venta.

Zona de venta de 100 m2.Zona de escaparates 50 m2.Plano útil de trabajo 1 m.Aire acondicionado 5000 W I+N6 Tomas de corriente de 500 W I+N

Calculo de las luminarias

Se distinguen dos zonas:

Venta

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 1000 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 10 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 10 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 3 m.

; = 3,33

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

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; = 193236,71 lumenes

Las luminarias que utilizaremos son de la marca Philips, eligiendo en su catalogo las que considero mas, según las características del local y actividad que en el va a desarrollar.

Para esta zona he elegido la siguiente luminaria:

ROTARIS TPS 740HFP PSM3 IP ALUTL5 C 60W/840 ICT 5000 Lumenes de flujo luminoso.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada lampara.

; = 38,64, se instalaran 39 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 39 x 70 W = 2730 W.

Escaparate

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 2000 lux.

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 5 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 10 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 3 m.

; = 2,33

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 202020,02 lumenes

Para esta zona he elegido la siguiente luminaria y lampara:

MASTER COLOUR CDM-RELITE 70W/930 E 27PAR 30L 40D 5000 Lumenes de flujo luminoso.

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LUMINARIA ARCTONE MRS 531

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada luminaria.

; = 40,40 se instalaran 40 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de escaparate es 40 x 60 W = 2400 W.

La potencia requerida por la iluminación en la planta de la calle es la suma de escaparate mas zona de venta.

Potencia luminarias planta calle= 2730 W + 2400 W = 5130 W

PLANTA CALLE COMERCIO DE GRANDES ESCAPARATES

SUPERFICIENº DE

LUMINARIASLUMINARIA LAMPARA

POTENCIA (W) LUMINARIAS

ZONA

ZONA VENTA 100 M2 39ROTARI TPS 740 HFP PSM IP ALU

TL5 70W/840 ICT

           

ESCAPARATE 50 M2 40ARCTONE MRS 531

ELITE 60/930 E 27

2400

Potencia total planta calle

Tomas de corriente 6x500 I+N 3000 W

Aire acondicionado 5000 I+N 5000 W

Iluminación 5130 W 5130 W

La potencia total de la planta de la calle es 13130 W.

PLANTA PRIMERA, ESCUELA TALLER

Esta primera planta esta destinada a una escuela-taller, también hay un pequeño almacén.

Zona destinada a escuela-taller (12,5x10) 125 m2.Zona destinada a almacén 20 m2.Plano útil de trabajo 1,2 m.

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Aire acondicionado 5000 W I+N6 Tomas de corriente de 500 W I+N3 Tornos de alfarería x 600 I+N

Calculo de las luminarias

Se distinguen dos zonas:

Zona escuela taller

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 500 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 10 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 12,5 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 1.8 m.

; = 5,83

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 148809,52 lumenes

Del catalogo la marca Philips, elegimos para esta zona la siguiente luminaria:

SMART FORM TCS 4713x 28 W/827/865 HDFAC-MLDTLD C 36W/840, 2900 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 8700 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada lúminaria.

; = 17,10, se instalaran 18 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 18 x 84 W = 1512 W.

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Zona almacén

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 150 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 4 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 5 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 1.8 m.

; = 1,77

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 8241,75 lumenes

Las luminarias que utilizaremos son de la marca Philips.

Para esta zona he elegido la siguiente luminaria:

SMARTFORM TCS 4612x49/840 HFP AC-MLOMASTER TL5 H0 49W/830 UPN, 4250 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 8500 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada lampara.

; = 0969, se instalaran 1 luminaria.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 1 x 98 W = 98 W.

La potencia requerida por la iluminación en la primera planta es la suma de escuela-taller mas zona de almacen.

Potencia luminarias primera planta = 1512 W + 98 W = 1610 W

PLANTA PRIMERA ESCUELA TALLER

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SUPERFICIENº DE

LUMINARIASLUMINARIA LAMPARA

POTENCIA (W) LUMINARIAS

ZONA

ZONA ESCUELA TALLER

125 M2 18SMART FORM TCS 471 3X28W/827/865

HFD AC-MLD

TLD C 28W840

1512

           

ESCAPARATE 20 M2 1SMART FORM TCS 461 2X49/840 HFP AC-MLO

MASTER TL5 HO 49/830 UPN

98

Potencia total primera planta

Tomas de corriente 6x500 I+N 3000 W

Aire acondicionado 5000 I+N 5000 W

3 Tornos 3x 600 I+N 1800 W

Iluminación 1610 W 1610 W

La potencia total de la planta de la calle es 11410 W.

PLANTA SEGUNDA, OFICINAS

Esta segunda planta esta destinada a tres oficinas de la misma empresa.

Oficina nº 1

Oficina 50 m2.Plano útil de trabajo 1 m.Aire acondicionado 3000 W I+NTomas de corriente de 3x500 W I+N

Calculo de las luminarias

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 800 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 5 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 10 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 2 m.

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; = 3

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 100250,62 lumenes

Del catalogo la marca Philips, elegimos para esta zona la siguiente luminaria:

SMART FORM TSB 4112x 49 W/840 HFP D6PIMASTER TL5 H0 ECO 49/840 UNP, 4900 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 9800 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada lúminaria.

; = 10,22 se instalaran 10 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 10 x 98 W = 980 W.

Potencia total oficina nº 1 segunda planta

Tomas de corriente 3x500 I+N 1500 W

Aire acondicionado 3000 I+N 3000 W

Iluminación 980 W 980 W

La potencia total para la oficina nº 1 segunda planta es 5480 W.

Oficina nº 2

Oficina 35 m2.Plano útil de trabajo 1 m.Aire acondicionado 3000 W I+NTomas de corriente de 3x500 W I+N

Calculo de las luminarias

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El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 800 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 5 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 7 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 2 m.

; = 2,7

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 72727,27 lumenes

Del catalogo la marca Philips, elegimos para esta zona la siguiente luminaria:

SMART FORM TSB 4112x 49 W/840 HFP D6PIMASTER TL5 H0 ECO 49/840 UNP, 4900 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 9800 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada lúminaria.

; = 7,42 se instalaran 8 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 7 x 98 W = 686 W.

Potencia total oficina nº 2 segunda planta

Tomas de corriente 3x500 I+N 1500 W

Aire acondicionado 3000 I+N 3000 W

Iluminación 686 W 686 W

La potencia total para la oficina nº 1 segunda planta es 5186 W.

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Oficina nº 3

Oficina 60 m2.Plano útil de trabajo 1 m.Aire acondicionado 3000 W I+NTomas de corriente de 3x500 W I+N

Calculo de las luminarias

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 800 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 6 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 10 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 2 m.

; = 3,4

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 120300,75 lumenes

Del catalogo la marca Philips, elegimos para esta zona la siguiente luminaria:

SMART FORM TSB 4112x 49 W/840 HFP D6PIMASTER TL5 H0 ECO 49/840 UNP, 4900 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 9800 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada luminaria.

; = 12,27 se instalaran 8 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 12 x 98 W = 1176 W.

PLANTA SEGUNDA OFICINAS

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SUPERFICIENº DE

LUMINARIASLUMINARIA LAMPARA

POTENCIA (W) LUMINARIAS

ZONA

OFICINA 1 50 M2 10SMART FORM TSB 411 2X49W/840/865

HFP DP6

MASTER TL5 HO ECO 49/840 UPN

980

           

OCICINA 2 20 M2 1SMART FORM TCS 461 2X49/840 HFP AC-MLO

MASTER TL5 HO ECO 49/840 UPN

686

OCICINA 3 20 M2 1SMART FORM TCS 461 2X49/840 HFP AC-MLO

MASTER TL5 HO ECO 49/840 UPN

1176

Potencia total oficina nº 3 segunda planta

Tomas de corriente 3x500 I+N 1500 W

Aire acondicionado 3000 I+N 3000 W

Iluminación 1176 W 1176 W

La potencia total para la oficina nº 1 segunda planta es 5676 W.

La potencia total de la segunda planta es:

PT = Poficina 1 + Poficina 2 + Poficina 3 = 5480 + 5186 + 5676 = 16342.

PLANTA TERCERA, OFICINAS

Esta tercera planta esta destinada a dos oficinas de la misma empresa.

Oficina nº 1

Oficina 70 m2.Plano útil de trabajo 1 m.Aire acondicionado 3000 W I+NTomas de corriente de 3x500 W I+N

Calculo de las luminarias

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El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 800 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 8 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 8,75 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 2 m.

; = 4,075

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 135593,22 lúmenes

Del catalogo la marca Philips, elegimos para esta zona la siguiente luminaria:

SMART FORM TSB 4112x 49 W/840 HFP D6PIMASTER TL5 H0 ECO 49/840 UNP, 4900 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 9800 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada luminaria.

; = 13,83 se instalaran 14 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 14 x 98 W = 1372 W.

Potencia total oficina nº 1 segunda planta

Tomas de corriente 3x500 I+N 1500 W

Aire acondicionado 3000 I+N 3000 W

Iluminación 1372 W 1372 W

La potencia total para la oficina nº 1 segunda planta es 5872 W.

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Oficina nº 2

Oficina 75 m2.Plano útil de trabajo 1 m.Aire acondicionado 3000 W I+NTomas de corriente de 3x500 W I+N

Calculo de las luminarias

El nivel iluminación en lux que corresponde a esta zona, según la tabla del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, es de 800 lux.

Con este dato hallamos el coeficiente espacial “K”

Ancho (A) = ancho del local (o zona) 6,25 m.Largo (L) = Largo del local (o zona) 12 m.Altura (h) = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo 2 m.

; = 3,7

Con este dato, entrando en la tabla de las diferentes luminarias del tema 5 “Luminotecnia” de la asignatura de Electricidad de SEAS, obtenemos el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “Fm”.

; = 145278,45 lúmenes

Del catalogo la marca Philips, elegimos para esta zona la siguiente luminaria:

SMART FORM TSB 4112x 49 W/840 HFP D6PIMASTER TL5 H0 ECO 49/840 UNP, 4900 Lúmenes de flujo luminoso por lampara, 9800 lúmenes la luminaria.

Para hallar el numero de luminarias necesarias dividiremos el flujo total necesario entre el flujo emitido por cada luminaria.

; = 14,82 se instalaran 15 luminarias.

La potencia que requieren las luminarias de la zona de venta es 15 x 98 W = 1470 W.

PLANTA TERCERA OFICINAS

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SUPERFICIENº DE

LUMINARIASLUMINARIA LAMPARA

POTENCIA (W) LUMINARIAS

ZONA

OFICINA 1 70 M2 14SMART FORM TSB 411 2X49W/840/865

HFP DP6

MASTER TL5 HO ECO 49/840 UPN

1372

           

OCICINA 2 75 M2 15SMART FORM TCS 461 2X49/840 HFP AC-MLO

MASTER TL5 HO ECO 49/840 UPN

1470

Potencia total oficina nº 2 segunda planta

Tomas de corriente 3x500 I+N 1500 W

Aire acondicionado 3000 I+N 3000 W

Iluminación 1470 W 1470 W

La potencia total para la oficina nº 1 segunda planta es 5970 W.

PREVISION DE POTENCIA PARA EL EDIFICIO

Planta baja 13130 W

Planta primera 11410 W

Planta segunda 16342 W

Planta tercera 11842 W

POTENCIA TOTAL 54524 W

Para calcular la previsión de potencia que debemos contratar con la compañía suministradora de electricidad debemos comparar la potencia real calculada anteriormente con la potencia mínima que establece la ITC-BJ-10 y elegir la mas restrictivos.

Planta Calle

Local comercial de 150 m2.

Según la ITC-BT-10, en su punto 4.1, se considerara un mínimo de 100 W por m 2 y planta con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

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Por lo tanto nuestro local tendrá 100W x 150 m2 = 15000 W > 13130 W, por lo que cogeremos 15000 W.

La potencia máxima que las compañías están obligadas a suministrar en monofásica es 14490 W, por lo que debemos instalar trifásica.

En el cuadro de potencias normalizadas de las compañías suministradoras, vemos que la potencia que tenemos que coger es 17321 W. A esta potencia le corresponde según el cuadro de las compañías suministradoras un interruptor de control de potencia de ICP 25 A

Planta Primera

Escuela taller de 145 m2

Según la ITC-BT-10, en su punto 4.1, se considerara un mínimo de 125 W por m 2 y planta con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

125 W x 145 = 18125 W > 11410 W, por lo que tendremos que coger 18125 W.

La potencia máxima que las compañías están obligadas a suministrar en monofásica es 14490 W, por lo que debemos instalar trifásica.

En el cuadro de potencias normalizadas de las compañías suministradoras, vemos que la potencia que tenemos que coger es 22170 W. A esta potencia le corresponde según el cuadro de las compañías suministradoras un interruptor de control de potencia de ICP 32 A

Planta Segunda

Oficinas de 145 m2

Según la ITC-BT-10, en su punto 4.1, se considerara un mínimo de 100 W por m 2 y planta con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

100 W x 145 = 14500 W < 16342 W, por lo que tendremos que coger 16342 W.

La potencia máxima que las compañías están obligadas a suministrar en monofásica es 14490 W, por lo que debemos instalar trifásica.

En el cuadro de potencias normalizadas vemos que la potencia que tenemos que coger es 17321 W. A esta potencia le corresponde según el cuadro de las compañías suministradoras un interruptor de control de potencia de ICP 25 A

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Planta Tercera

Oficinas de 145 m2

Según la ITC-BT-10, en su punto 4.1, se considerara un mínimo de 100 W por m 2 y planta con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

100 W x 145 = 14500 W > 11842 W, por lo que tendremos que coger 14500 W.

La potencia máxima que las compañías están obligadas a suministrar en monofásica es 14490 W, por lo que debemos instalar trifásica.

En el cuadro de potencias normalizadas vemos que la potencia que tenemos que coger es 17321 W. A esta potencia le corresponde según el cuadro de las compañías suministradoras un interruptor de control de potencia de ICP 25 A

SECCIONES DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES

Las Derivaciones individuales van desde la centralización de contadores hasta el cuadro de mando y protección.

Para calcular la sección utilizaremos la potencia obtenida de él cuadro de potencia de contratación normalizada facilitadas por las compañías suministradoras.

Para las derivaciones individuales trabajaremos con la ITC-BT-19 y ITC-BT-15.

El cálculo lo realizaremos por el método de caída de tensión y por corriente máxima admisible.

Según la ITC-BT-15 la sección mínima para los cables polares, neutro y protección será 6 mm.

Planta Calle

La potencia obtenida de la tabla es 17321 W

Por caída de tensión:

L = longitud del conductor. 3 mP = Potencia en watios. 17321 WK = constante, para Cu = 56; para Al = 35;

21

e = máxima caída de tensión permitida en voltios. 1%V = tensión de utilización en voltios.

; 1,75 mm2

Por corriente máxima admisible:

P = potencia en watios obtenida de las tablas de las compañías suministradoras.V = tensión de utilización en voltios. Cos = 0.9

; 27,81 A

Según la ITC-BT-19, tabla 1 fila B columna 4 a la configuración 3x PVC, le corresponde una sección de 6 mm2.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Los conductores serán instalados según la disposición B columna 4 de la tabla 1 de la ITC-BT-19.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm.

Planta Primera

La potencia obtenida de la tabla es 22170 W

Por caída de tensión:

L = longitud del conductor. 6 mP = Potencia en watios. 22170 WK = constante, para Cu = 56; para Al = 35;e = máxima caída de tensión permitida en voltios. 1%

22

V = tensión de utilización en voltios.

; 4,49 mm2

Por corriente máxima admisible:

P = potencia en watios obtenida de las tablas de las compañías suministradoras.V = tensión de utilización en voltios. Cos = 0.9

; 35,59 A

Según la ITC-BT-19, tabla 1 fila B columna 4 a la configuración 3x PVC, le corresponde una sección de 10 mm2.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 10 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 10 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 32 mm.

Planta Segunda

La potencia obtenida de la tabla es 17321 W

Por caída de tensión:

L = longitud del conductor. 15 mP = Potencia en watios. 17321 WK = constante, para Cu = 56; para Al = 35;e = máxima caída de tensión permitida en voltios. 1%V = tensión de utilización en voltios.

; 8,77 mm2

23

Por corriente máxima admisible:

P = potencia en watios obtenida de las tablas de las compañías suministradoras.V = tensión de utilización en voltios. Cos = 0.9

; 27,81 A

Según la ITC-BT-19, tabla 1 fila B columna 4 a la configuración 3x PVC, le corresponde una sección de 6 mm2.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm

Planta Tercera

La potencia obtenida de la tabla es 17321 W

Por caída de tensión:

L = longitud del conductor. 25 mP = Potencia en watios. 17321 WK = constante, para Cu = 56; para Al = 35;e = máxima caída de tensión permitida en voltios. 1%V = tensión de utilización en voltios.

; 14,61 mm2.

Por corriente máxima admisible:

24

P = potencia en watios obtenida de las tablas de las compañías suministradoras.V = tensión de utilización en voltios. Cos = 0.9

; 27,81 A

Según la ITC-BT-19, tabla 1 fila B columna 5 a la configuración 3x PVC, le corresponde una sección de 6 mm2.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm.

RESUMEN INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO TRES PLANTAS

 POTENCIA

CONTRATADAICP (A) IGA (A) ID (A)

SECCIÓN CONDUCTORES

FASE

SECCIÓN CONDUCTORES

NEUTRO

SECCIÓN CONDUCTORES

TIERRA

TUBO CORRUGADO

PLANTA CALLE

17321 25 32 40 6 MM2 6 MM2 6 MM2 25 MM

 

PLANTA 1 22170 35 40 40 10 MM2 10 MM2 10 MM2 32MM

PLANTA 2 17321 25 32 40 6 MM2 6 MM2 6 MM2 25 MM

PLANTA 3 17321 25 32 40 6 MM2 6 MM2 6 MM2 25 MM

SECCION DE LA LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA)

Para hallar la línea general de alimentación (LGA), tenemos que saber la potencia total del edificio.

Esta potencia es la suma de todas las derivaciones individuales del edificio.

PT = 17321 + 22170 + 17321 + 17321 = 74133 W.

Fijamos la distancia de la caja de protección general (CPG) a los contadores en 20 m.

25

Según la ITC-BT-14 la sección mínima para la LGA es de 10 mm2 en Cu y 16 mm2 para Al.

La máxima caída de tensión para la LGA, es d e0,5 %.

Por caída de tensión:

L = longitud del conductor. 20 mP = Potencia en watios. 47133 WK = constante, para Cu = 56; para Al = 35;e = máxima caída de tensión permitida en voltios. 0,5%V = tensión de utilización en voltios.

; 34,83 mm2.

Por corriente máxima admisible:

P = potencia en watios obtenida de las tablas de las compañías suministradoras.V = tensión de utilización en voltios. Cos = 0.9

; 119,03 A

Según la ITC-BT-19, tabla 1 fila B columna 4 a la configuración 3x PVC, le corresponde una sección de 70 mm2.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 35 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 35 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 63 mm.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

26

En el cuadro de mando y protección irán instalados los diferentes elementos de protección y control de cada derivación individual.

En nuestros cuadros irán instalados los siguientes elementos:

ICP: Interruptor de control de potencia.IGA: Interruptor general automático.ID: interruptor diferencial.PIA: Interruptor automática para cada circuito interior.

Derivación planta calle

Trifásica 17321 W

Sección 16 mm2

Según el cuadro de normalizado de suministros de potencia le corresponde:

ICP de 25 A, se instalara el ICP de la marca Schneider Electric ICP C60N ICPM 4P 25A.

IGA de 25 A, se instalara el IGA de la marca Schneider Electric iDPN N 3P+N 32A Curva C.

El ID se usara de alta sensibilidad de 30 mmA, se instalara el ID de la marca Schneider Electric ID 4/40/30 Clase AC.

Los PIA protegen cada circuito de las diferentes derivaciones individuales, por lo que tenemos que calcularlo individualmente.

PIA derivación planta calle

En esta derivación nos encontramos los siguientes circuitos

Circuito nº 1, de aire acondicionado 5000 W Circuito nº 2, de tomas de corriente 6x500 3000 W Circuito nº 3, 30 luminarias zona escaparate 30x70 2100 W Circuito nº 4, 30 luminarias zona venta 30x60 1800 W Circuito nº 5, 9 luminarias escaparate + 10 luminarias venta 9x70 + 10x60 1230 W

Circuito nº 1, de aire acondicionado

Según la tabla 1 de la ITC-BT-25, el interruptor automatico (PIA), para los circuitos de aire acondicionado es de 25 A.

Sección del cable 6 mm2, según la tabla 1 de la ITC-BT-25.

27

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm.

24,5 25 A

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 25A clase C.

Circuito nº 2, de tomas de corriente

3000 W

14,49 15 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 4,5 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

28

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 16 A, por lo

tanto no se cumple esta condición, debemos coger una sección de 2,5 mm2, que soporta una intensidad de 21 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 2,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 2,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 20 mm.

, en este caso si se cumple la condición.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 3,42 V

1,48% < 3%.

Instalaremos un PIA de 16A de la marca Schneider Electric, iDPN N 1P+N 16A.

Circuuito nº 3, 30 luminarias de escapatare

2100 W

10,14 16 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

29

; = 9,78 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 10 A, por

lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 1,5 mm2, que soporta una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 1,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 1,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 16 mm.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 3,57 V

1,5% < 3%.

Instalaremos un PIA de 10A de la marca Schneider Electric, iDPN N 1P+N 10A

Circuito nº 4, de 30 luminarias de venta

1800 W

8,69 10 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

30

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 9,78 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 10 A, por

lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 1,5 mm2, que soporta una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 1,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 1,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 16 mm.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 3,57 V

1,5% < 3%.

Instalaremos un PIA de 10A de la marca Schneider Electric, iDPN N 1P+N 10A

Circuito nº 5, 9 luminarias zona escaparate + 10 luminarias zona venta

1230 W

31

5,94 10 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 9,78 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 10 A, por

lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 1,5 mm2, que soporta una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 1,5 mm2 .

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 1,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 16 mm.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 3,57 V

1,5% < 3%.

Instalaremos un PIA de 10A de la marca Schneider Electric, iDPN N 1P+N 10A.

32

Derivación planta primera

Trifásica 22170 W

Sección 16 mm2

Según el cuadro de normalizado de suministros de potencia le corresponde:

ICP de 32 A, se instalara el ICP de la marca Schneider Electric ICP C60N ICPM 4P 35A.

IGA de 32 A, se instalara el IGA de la marca Schneider Electric iDPN N 3P+N 40A Curva C.

El ID se usara de alta sensibilidad de 30 mmA, instalara el ID de la marca Schneider Electric ID 4/40/30 Clase AC.

Los PIA protegen cada circuito de las diferentes derivaciones individuales, por lo que tenemos que calcularlo individualmente.

PIA derivación planta primera

En esta derivación nos encontramos los siguientes circuitos

Circuito nº 1, de aire acondicionado 5000 W Circuito nº 2, tornos de alfarería 3x600 1800 W Circuito nº 3, de tomas de corriente 6x500 3000 W Circuito nº 4, 18 luminarias taller + 1 luminarias almacén 18x84 + 1x98 1610 W

Circuito nº 1, de aire acondicionado

Según la tabla 1 de la ITC-BT-25, el interruptor automático (PIA), para los circuitos de aire acondicionado es de 25 A.

Sección del conductor 6 mm2, según la tabla 1 de la ITC-BT-25.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm.

33

24,5 25 A

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 25A clase C.

Circuito nº 2, tornos de alfareria

3000 W

8,69 A

Por similitud, adaptaremos el circuito C4 con este.

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 22,27 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 4 mm2, que soportaría una intensidad de 27 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 20 A,

por lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 4 mm2, que soporta una intensidad de 27 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 4 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 4 mm2.

34

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 20 mm.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 2,67 V

1,16% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 20A clase C.

Circuuito nº 3, tomas de corriente

3000 W

10,14 16 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 4,5 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

35

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 16 A, por lo

tanto no se cumple esta condición, debemos coger una sección de 2,5 mm2, que soporta una intensidad de 21 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 2,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 2,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 20 mm.

; en este caso si se cumple la condición.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 3,42 V

1,48% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 16A clase C

Circuito nº 4, 18 luminarias taller + 1 luminarias almacén 18x84W + 1x98 W

1610 W

7,77 10 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

36

; = 6,19 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 10 A, por

lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 1,5 mm2, que soporta una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 1,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 1,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 16 mm.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 3,57 V

1,55% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 10A clase C.

Derivación planta segunda

Trifásica 17321 W

Sección 16 mm2

Según el cuadro de normalizado de suministros de potencia le corresponde:

ICP de 25 A, se instalara el ICP de la marca Schneider Electric ICP C60N ICPM 4P 25A.

IGA de 25 A, se instalara el IGA de la marca Schneider Electric iDPN N 3P+N 32A Curva C.

37

El ID se usara de alta sensibilidad de 30 mmA, instalara el ID de la marca Schneider Electric ID 4/40/30 Clase AC.

Los PIA protegen cada circuito de las diferentes derivaciones individuales, por lo que tenemos que calcularlo individualmente.

PIA derivación planta segunda

En esta derivación nos encontramos los siguientes circuitos

Circuito nº 1, de aire acondicionado oficina 1 3000 W Circuito nº 2, tomas de corriente oficina 1 3x500 1500 W Circuito nº 3, de aire acondicionado oficina 2 3000 W Circuito nº 4, tomas de corriente oficina 2 3x500 1500 W Circuito nº 5, de aire acondicionado oficina 3 3000 W Circuito nº 6, tomas de corriente oficina 3 3x500 1500 W Circuito nº 7, luminarias de oficinas 1, 2 y 3 2842 W

Circuito nº 1, de aire acondicionado oficina 1

Según la tabla 1 de la ITC-BT-25, el interruptor automatico (PIA), para los circuitos de aire acondicionado es de 25 A.

Sección del cable 6 mm2, según la tabla 1 de la ITC-BT-25.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm.

14,49 25 A

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 25A clase C.

Igual para el circuito nº 3 y 5, que corresponden a los aires acondicionados de las oficinas 2 y 3.

Circuito nº 2, de tomas de corriente oficina 1

1500 W

38

7,42 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 2,30 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 16 A, por

lo tanto no se cumple esta condición, debemos coger una sección de 2,5 mm2, que soporta una intensidad de 21 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 2,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 2,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 20 mm.

, en este caso si se cumple la condición.

La caída de tensión de este circuito seria

39

; = 2,28 V

0,99% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 16A clase C

Igual para el circuito nº 4 y 6, que corresponden a las tomas de corriente de las oficinas 2 y 3.

Circuito nº 7, luminarias de oficinas 1, 2 y 3

2842 W

13,712 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 3,26 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 1,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 1,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 16 mm.

40

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 10 A, por

lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 1,5 mm2, que soporta una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 4,76 V

2,06% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 10A clase C

Derivación planta tercera

Trifásica 17321 W

Sección 16 mm2

Según el cuadro de normalizado de suministros de potencia le corresponde:

ICP de 25 A, se instalara el ICP de la marca Schneider Electric ICP C60N ICPM 4P 25A.

IGA de 25 A, se instalara el IGA de la marca Schneider Electric iDPN N 3P+N 32A Curva C.

El ID se usara de alta sensibilidad de 30 mmA, instalara el ID de la marca Schneider Electric ID 4/40/30 Clase AC.

Los PIA protegen cada circuito de las diferentes derivaciones individuales, por lo que tenemos que calcularlo individualmente.

PIA derivación planta tercera

En esta derivación nos encontramos los siguientes circuitos

Circuito nº 1, de aire acondicionado oficina 1 3000 W Circuito nº 2, tomas de corriente oficina 1 3x500 1500 W Circuito nº 3, de aire acondicionado oficina 2 3000 W

41

Circuito nº 4, tomas de corriente oficina 2 3x500 1500 W Circuito nº 5, luminarias oficina 1 y 2 2842 W

Circuito nº 1, de aire acondicionado oficina 1

Según la tabla 1 de la ITC-BT-25, el interruptor automático (PIA), para los circuitos de aire acondicionado es de 25 A.

Sección del cable 6 mm2, según la tabla 1 de la ITC-BT-25.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 6 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 6 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 25 mm.

14,49 25 A

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 25A clase C

Igual para el circuito nº 3, que corresponden a el aire acondicionado de la oficina 2.

Circuito nº 2, de tomas de corriente oficina 1

1500 W

7,42 A

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

42

; = 2,30 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 16 A, por

lo tanto no se cumple esta condición, debemos coger una sección de 2,5 mm2, que soporta una intensidad de 21 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 2,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 2,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 20 mm.

, en este caso si se cumple la condición.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 2,28 V

0,99% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 16A clase C

Igual para el circuito nº 4, que corresponden a las tomas de corriente de las oficinas 2.

Circuito nº 7, luminarias de oficinas 1 y 2.

2842 W

13,712 A

43

Según la ITC-BT-25, el valor de la intensidad de corriente prevista para cada circuito viene dado por la siguiente formula

;

n numero de tomas o receptores.Ia intensidad prevista por toma o receptor.FS relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.FU Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.

Los datos necesarios se obtienen de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25.

; = 9,45 A

Según la tabla nº 1 de la ITC-BT-19, le correspondería bajo el criterio del calentamiento una sección de 1,5 mm2, que soportaría una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

El conductor neutro según la tabla 1 de la ITC-BT-07, es de 1,5 mm2.

La toma de tierra según la tabla 2 de la ITC-BT-18 tendrá una sección de 1,5 mm2.

Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los conductores se instalaran en tubo corrugado de diámetro exterior 16 mm.

Para elegir el PIA se debe cumplir la siguiente condición

; ; , de la tabla nº 1 de la ITC-BT-25 es 10 A, por

lo tanto se cumple esta condición, debemos coger una sección de 1,5 mm2, que soporta una intensidad de 15 A. Montaje B columna 5, 2xPVC.

La caída de tensión de este circuito seria

; = 4,76 V

2,06% < 3%.

Se instalara el PIA de la marca Schneider Electric iDPN N 1P+N 10A clase C

44