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REDES DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADOS

REDES DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA

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REDES DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA Y CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN PREFABRICADOS

PROYECTO RED DE M.T. SUBTERRÁNEA Y C.T. CUBIERTO CON DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 630 KVA Y REDES DE B.T. SUBTERRÁNEA PARA SUMINISTRO A NUEVA URBANIZACIÓN

MEMORIA B.T.

REDES DE BAJA TENSION SUBTERRÁNEA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION.2. OBJETO DEL PROYECTO.3.REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.4. SUMINISTRO DE LA ENERGIA.5. PREVISION DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACION.6. TRAZADO DE LA RED ELECTRICA.7. CANALIZACIONES.8. CONDUCTORES.9.CALCULOS ELECTRICOS10. EMPALMES Y CONEXIONES.11. SISTEMAS DE PROTECCION.12. UBICACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.13. PLANOS.14. CONCLUSION.

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MEMORIA B.T.

REDES DE BAJA TENSION SUBTERRÁNEA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.-ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION.

La finalidad de la red en proyecto es la de garantizar el suministro eléctrico a todas las parcelas existentes en el Poligono Residencial que se construirá en la Unidad de Actuación en T.M. de , así como a todos los servicios.

2.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red eléctrica de distribución en baja tensión que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red.

3.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre, B.O.E. nº 242 de fecha 9 de octubre de 1973 y Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre, B.O.E. nº 297 de 12 de diciembre de 1985.

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84).

- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de

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Energía Eléctrica

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

4.-SUMINISTRO DE LA ENERGIA.

La energía se le suministrará a la tensión de 380/220 voltios., procedente de un centro de transformación a instalar en la urbanización objeto de otro proyecto especifico , que ha continuación se cederan a Endesa Distribucion Electrica S.L., empresa comercializadora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia.

5.-PREVISION DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACION.

La potencia total prevista en la zona de actuación Pt en kW, se obtiene mediante la expresión:

Pt = Pv + Pc + Pi + Pd + Pp + Ph + Pa + Pe

Considerando:

Pv = Potencia correspondiente a viviendas; se determina según MIE BT010 y hoja interpretativa nº 14 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.Pc = Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina a razón de

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100 W/m² de superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario (previsión mínima por local 3 kW), según MIE BT010 del Reglamento Eléctrotécnico para Baja Tensión.

Pi = Potencia correspondiente a locales industriales; se determina a razón de 125 W/m² de superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario (previsión mínima por local 3 kW), según MIE BT010 del Reglamento Eléctrotécnico para Baja Tensión.

Este tipo de establecimientos se suele trabajar con un coeficiente de simultaneidad que varía entre 0,10 y 0,20, debido a consideraciones urbanísticas de edificabilidad, volumen, etc, y según las características particulares del tipo de industria que se pretende implantar en la zona. Además, esta previsión de potencia coincide con diversas Recomendaciones estipuladas para este tipo de establecimientos (20 – 30 VA/m², incluidos servicios y dotaciones).

Pd = Potencia correspondiente a centros de enseñanza, guarderías y docencia en general; se determina a razón de 500 W/plaza en ausencia de datos (NTE IER).

Pp = Potencia correspondiente a locales de pública concurrencia, centros religiosos, salas de exposiciones, cinematógrafos; se determina a razón de 50 W/m² en ausencia de datos (NTE IER).

Ph = Potencia correspondiente a establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos; se determina a razón de 1000 W/plaza, con un mínimo de 100 kW para establecimientos cuya capacidad sea igual o superior a 50 plazas y con un mínimo de 25 kW para establecimientos cuya capacidad sea inferior a 50 plazas (NTE IER).

Pa = Potencia correspondiente al alumbrado público; se determina según estudio luminotécnico. En ausencia de datos se puede estimar una potencia de 1,5 W/m² de vial.

Pe = Potencia correspondiente a edificios o instalaciones especiales, tales como centros médicos, polideportivos, industrias, etc.

Estas cargas serán las consideradas para el cálculo de la red eléctrica de baja tensión, que dota de suministro eléctrico a todas esas parcelas.

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5.1.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 1.-

En la manzana 1 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 44 viviendas en construcción tipo bloque.

Se consideran 44 viviendas de electrificación baja ( menores a 80 m2 útiles) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 93,39 kW.

5.2.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 2.-

En la manzana 2 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 12 viviendas unifamiliares.

Se consideran 12 viviendas de electrificación Media ( menores a 150 m2 útiles) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 57.2 kW.

5.3.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 3.-

En la manzana 3 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el área técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 32 viviendas en construcción tipo bloque y 1000 m2 de locales comerciales.

Se consideran 32 viviendas de electrificación baja ( menores a 80 m2) y 1000 m2 de locales con una potencia de 100 w/m2 con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 173.59 kW.

5.4.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 4.-

En la manzana 4 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 13 viviendas unifamiliares.

Se consideran 13 viviendas de electrificación media ( menores a 150 m2) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 61.6 kW.

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5.5.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 5.-

En la manzana 5 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 40 viviendas unifamiliares.

Se consideran 40 viviendas de electrificación media ( menores a 150 m2) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 139.15 kW.

5.6.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 6.-

En la manzana 6 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 40 viviendas unifamiliares.

Se consideran 40 viviendas de electrificación media ( menores a 150 m2) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 139.15 kW.

5.7.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 7.-

En la manzana 7 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 28 viviendas unifamiliares.

Se consideran 28 viviendas de electrificación media ( menores a 150 m2) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 111.65 kW.

5.8.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 8.-

En la manzana 8 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la construcción máxima de 74 viviendas en construcción tipo bloque.

Se consideran 74 viviendas de electrificación baja ( menores a 80 m2) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 142.89 kW.

5.9.-PREVISION DE POTENCIA DE MANZANA 9.-

En la manzana 9 se prevé según datos aportados por el proyecto de arquitectura aprobado por el area técnica del Excmo Ayuntamiento , la

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construcción máxima de 148 viviendas en construcción tipo bloque.

Se consideran 148 viviendas de electrificación baja ( menores a 80 m2) con lo cual según ITE010 se prevé una potencia 264.99 kW.

5.10.- SUPERFICIE DESTINADA A EGB, PREESCOLAR, SERV. DEPORTIVOS .-

En la manzana de usos múltiples y debido a la falta de datos se prevee una potencia por m2 de superficie prevista que se construya de 100 w/m2, con lo cual :

Sup total: 8768 m2 Superficie a construir (30 %) : 2630 m2Potencia calculo: 263m2 x 100 w/m2 = 263 kW.

5.11.- ZONA VERDES Y VIALES.-

Según proyecto técnico en el cual se prevee la instalación de 213 farolas de vapor de mercurio de color corregido se prevee una potencia de :

213 x 125 w = 26625 w

Con lo cual en previsión de ampliaciones o superiores demandas se prevee para alumbrado 50 kW.

Con lo cual la potencia máxima prevista como demanda del Polígono Residencial RC-4 quedaría de la siguiente forma:

-Manzana 1.................................................93.39 kW-Manzana 2.................................................57.2 kW-Manzana 3.................................................173.59 kW-Manzana 4.................................................61.6 kW-Manzana 5..................................................139.15 kW-Manzana 6.................................................139.15 kW-Manzana 7.................................................111.65 kW-Manzana 8.................................................142.89 kW-Manzana 9.................................................264.99 kW-Manzana Usos Multiples...........................263 kW-Zonas verdes y Viales.................................50 kW

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TOTAL POT. URBANIZACIÓN.....1496.61 KW x 0.6= 897.966 kW

Con lo cual la potencia total del C.T. necesario será 897.966/ 0.8 = 1122.45kVA , para lo cual se colocará un C.T. con dos transformadores de potencia unitaria 630 kVA, siendo el total de 1260 kVA.

6.-TRAZADO DE LA RED ELECTRICA.

Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes parcelas y servicios generales se han diseñado 13 lineas de baja tensión. Los circuitos partirán desde los cuadros de baja tensión ha instalar en el Centro de Transformación indicados en el punto anterior.

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos propiedad del peticionario que posteriormente pasaran al Excmo Ayuntamiento . El trazado de dichas redes se pueden observar en los Planos adjuntos.

6.1.-LINEA MANZANA 1.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 400 mts.

6.2.-LINEA MANZANA 2.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 240 mts.

6.3.-LINEA 1 MANZANA 3.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

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Longitud aproximada total 340 mts.

6.4.-LINEA 2 MANZANA 3.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 390 mts.

6.5.-LINEA MANZANA 4.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 190 mts.

6.6.-LINEA MANZANA 5.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 160 mts.

6.7.-LINEA MANZANA 6.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 110 mts.

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6.8.-LINEA MANZANA 7.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 140 mts.

6.9.-LINEA MANZANA 8.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 400 mts.

6.10.-LINEA 1 MANZANA 9.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 70 mts.

6.11.-LINEA 2 MANZANA 9.-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 170 mts.

6.12.- LINEA 1 DE EGB, PREESCOLAR, SERV. DEPORTIVOS .-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de

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suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 220 mts.

6.13.- LINEA 2 DE EGB, PREESCOLAR, SERV. DEPORTIVOS .-

La línea individual proyectada partirá del armario homologado por la compañía suministradora situado en el C.T. designado como punto de conexión , desde el cual partirá para atravesar los terrenos en cuestión y llegar al pto/s de suministro de la manzana .

Longitud aproximada total 270 mts.

6.14.- ZONA VERDES Y VIALES.-

Las lineas de suministro del alumbrado de zonas verdes y viales no son objeto de este proyecto puesto que dependerá de la situación de los cuadros de mando y proteccion, por lo cual se incluirán en los proyectos de legalización del alumbrado de toda la urbanización.

7.-CANALIZACIONES.

Todas las lineas iran enterradas , bajo tubo de PVC D/C de 160 mm. de diámetro, a una profundidad mínima de 60 cm. en aceras y de 80 cm. en cruces de calzadas. En la canalización bajo las aceras, el tubo apoyará sobre lecho de arena ”lavada de río“ de 10 cm de espesor y sobre él se ubicará cinta de ”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal. Para la canalización en cruce de calzada, el tubo irán embutido en macizo de hormigón de 100 Kg/cm² de resistencia característica y 35 cm de espesor, ubicándose igualmente cinta de ”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal.

A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada punto de la red donde se pretenda efectuar la acometida a las cajas de protección y medida ubicadas en cada parcela, se instalará una arqueta tipo A-1 de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 60x60 cm. y con un lecho de arena absorbente en el fondo de ella; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección y como mínimo cada 40 m en alineaciones rectas. Si se trata de una urbanización de nueva construcción, donde las calles y servicios deben permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras, no se permitirá la

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construcción de ellas donde exista tráfico rodado.

8.-CONDUCTORES.

Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, unipolares, RV 0,6/1 kV (aislamiento de polietileno reticulado), enterrados bajo tubo de PVC D/C de 160 mm de diámetro, con unas secciones de 150 o 240 mm² (según Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. Suministradora).

Para la sección del neutro se podrá utilizar la sección inmediatamente inferior de entre las anteriores, excepto para las fases de 25 y 50 mm² en que el neutro se colocará de igual sección.

El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo momento.

9.-CALCULOS ELECTRICOS:

Los calculos que ha continuacion se citan han sido realizados, para verificar que con las secciones propuestas en los planos, no se sobrepasan en ningun punto de la instalación los valores de caidas de tension indicadas en el reglamento Electrotecnico para Baja Tension :

- 5% de la tension compuesta en los circuitos destinados a fuerza. - 3% de la tension compuesta en los circuitos destinados a alumbrado. Los calculos se han verificado,para que en ningun caso las lineas de alimentacion y acometidas no soporten una intensidad superior a lo establecido en la MIBT 007 y MIBT 017.

Las formulas que se utilizaran para las distintas verificaciones son :

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LINEAS TRIFASICAS:

PI = -----------------

1,73 x V x 0,8

1,73 x Lx I x 0,8e = --------------------

S x C

LINEAS MONOFASICAS:

PI = -------------

V x 0,8

2 x L x I x 0.8e = ---------------

C x S

Siendo :

I = Intensidad en Amperios de la linea.P = Potencia de los receptores en vatios.V = Tension en voltios.0.8 = Factor de Potencia.1,73 = Constante sistema trifasico.L = Longitud de la linea en metros.C = Resistividad del conductor,para el Cu=56S = Seccion del conductor en mm2.

Las lineas se calculan considerando el caso mas desfavorable, osea considerando que toda la carga se encuentra concentrada en el pto final de la misma , o en caso de tener dos ramales la mitad del total de la potencia en el pto final de cada ramal.

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9.1.-LINEA MANZANA 1.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 93.39 kWIntensidad de calculo: 177.37 ALongitud: 400 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 4.92 % (menor 5%)

9.2.-LINEA MANZANA 2.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 57.2 kWIntensidad de calculo: 108.64 ALongitud: 240 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 2.21 % (menor 5%)

9.3.-LINEA 1 MANZANA 3.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 86.79 kWIntensidad de calculo: 164.84 ALongitud: 340 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 3.77 % (menor 5%)

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9.4.-LINEA 2 MANZANA 3.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 86.79 kWIntensidad de calculo: 164.84 ALongitud: 390 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 4.36 % (menor 5%)

9.5.-LINEA MANZANA 4.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 98.56 kWIntensidad de calculo: 116.99 ALongitud: 190 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 1.65 % (menor 5%)

9.6.-LINEA MANZANA 5.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 139.15 kWIntensidad de calculo: 264.26 ALongitud: 160 mtrsSeccion: 3.5 x 240 mm2 Al RV 0.6/1kV.

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Caida de tensión máxima: 1.61 % (menor 5%)

9.7.-LINEA MANZANA 6.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 139.15 kWIntensidad de calculo: 264.27 ALongitud: 110 mtrsSeccion: 3.5 x 240 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 1.08 % (menor 5%)

9.8.-LINEA MANZANA 7.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 111.64 kWIntensidad de calculo: 212.03 ALongitud: 140 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 1.73 % (menor 5%)

9.9.-LINEA MANZANA 8.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 142.89 kWIntensidad de calculo: 271.4 ALongitud: 400 mtrs

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Seccion: 3.5 x 240 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 3.52 % (menor 5%)

9.10.-LINEA 1 MANZANA 9.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 132.49 kWIntensidad de calculo: 251.65 ALongitud: 70 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 2.01 % (menor 5%)

9.11.-LINEA 2 MANZANA 9.-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 132.5 kWIntensidad de calculo: 251.65 ALongitud: 170 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 4.42 % (menor 5%)

9.12.- LINEA 1 DE EGB, PREESCOLAR, SERV. DEPORTIVOS .-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 131 kWIntensidad de calculo: 248.8 A

PROYECTO RED DE M.T. SUBTERRÁNEA Y C.T. CUBIERTO CON DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 630 KVA Y REDES DE B.T. SUBTERRÁNEA PARA SUMINISTRO A NUEVA URBANIZACIÓN

MEMORIA B.T.

Longitud: 220 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 4.11 % (menor 5%)

9.13.- LINEA 2 DE EGB, PREESCOLAR, SERV. DEPORTIVOS .-

Las características de la línea son:

Tensión (V): Trifásica 380, Monofasica 220.C.d.t. max (%): 5Cos & : 0.8Coef de simultaneidad : 1Potencia considerada: 131 kWIntensidad de calculo: 248.8 ALongitud: 270 mtrsSeccion: 3.5 x 150 mm2 Al RV 0.6/1kV.Caida de tensión máxima: 4.94 % (menor 5%)

10.-EMPALMES Y CONEXIONES.

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el terreno.

Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser mediante el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta vulcanizable.

11.-SISTEMAS DE PROTECCION.

En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (MIE BT 020), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección:

- Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación, desde donde parten los circuitos (según figura en anexo de cálculo); cuando se realiza todo el trazado de los circuitos a sección constante (y queda ésta protegida en inicio de línea), no es necesaria la colocación de elementos de protección en ningún otro punto de la red para proteger las

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reducciones de sección.

- Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación.

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos (MIE BT 021) se han tomado las medidas siguientes:

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado.

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura.

- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RV 0,6/1 kV), con el fin de recubrir las partes activas de la instalación.

En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (MIE BT 021), la Cía. Suministradora obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, es decir, Neutro de B.T. puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora conectadas a una tierra separada de la anterior, así como empleo en dicha instalación de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local y características del terreno.

Por otra parte, es obligada la conexión del neutro a tierra en el centro de transformación y cada 200 metros en redes subterráneas (según MIE BT 006) y cada 500 metros en redes aéreas (según MIE BT 003), sin embargo, aunque la longitud de cada uno de los circuitos sea inferior a la cifra reseñada, el neutro se conectará como mínimo una vez a tierra al final de cada circuito.

12.-UBICACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.

Aunque la ubicación del los equipos de medida no es objeto de este proyecto, se especifican a continuación algunas características técnicas que deben cumplir para una correcta instalación y en previsión de las líneas generales.

Los contadores se ubicarán de forma individual para cada abonado, lo

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que equivale a decir, para cada parcela ( para las viviendas unifamiliares) , o por portal en caso de bloques de viviendas, estando en este caso colocados de forma centralizada en el rellano de la escalera.

A fin de facilitar la toma periódica de las lecturas que marquen los contadores, para que las facturaciones respondan a consumos reales, aquellos quedarán albergados en el interior de un módulo prefabricado homologado, ubicado en la linde o valla de parcela con frente a la vía de tránsito ,o en el caso de centralización de contadores según lo especificado en la MIEBT015.

Este módulo deberá estar lo más próximo posible de la caja general de protección, pudiendo constituir nichos de una sola unidad, convirtiéndose así en una caja general de protección y medida, sin perjuicio de las dimensiones que ambas deban mantener para cumplir normalmente su propia función. Este módulo deberá disponer de aberturas adecuadas y deberá estar conectado mediante canalización empotrada hasta una profundidad de 1 m. bajo la rasante de la acera. Al ubicarse en la valla circundante de la parcela, dicho módulo estará situado a 0,50 m. sobre la rasante de la acera.

En el caso de las centralizaciones se ubicará en un punto para lo cual habrá que preverse en el edificio un local o espacio adecuado a este fin, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación, según Art 1.3 de la MIEBT015.

Las cajas de protección y medida serán de material aislante de clase A, resistentes a los álcalis, autoextinguibles y precintables. La envolvente deberá disponer de ventilación interna para evitar condensaciones. Tendrán como mínimo en posición de servicio un grado de protección IP-433, excepto en sus partes frontales y en las expuestas a golpes, en las que, una vez efectuada su colocación en servicio, la tercera cifra característica no será inferior a siete.

El cálculo y diseño de los fusibles de la Caja de Protección-Medida y Acometida a cada abonado se realizará en función de la potencia real demanda por dicha instalación. 13.-PLANOS.

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y objetividad.

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14.-CONCLUSION.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio.

El Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº