Paneles Solares – Iluminación LED – Aerogeneradores
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ANTECEDENTES TECNICOS
ELECTRIFICACION DE ESCUELAS RURALES Y
POSTAS RURALES DE LA REGION DE LOS LAGOS
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Preparado por:
Electrival
Fecha :
junio de 2014.
Interesado:
Gobierno Regional de Los Lagos
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INDICE:
Página
A.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
3
B.- CONFIGURACION DE LOS SISTEMAS ENERGETICOS POR
ESTABLECIMIENTOS
5
C.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS
11
D.- MONTAJE 17
DIAGRAMAS DE SISTEMAS ELECTRICOS POR SITIOS
20
CASETA
31
PROPUESTA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 32
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A. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 3
La propuesta considera el suministro e instalación de 10 sistemas de generación de electricidad
mediante energía eólica y energía solar con respaldo de generación diesel en caso de baja
energía almacenada en baterías.
Se han diseñado las instalaciones de acuerdo a los requerimientos y exigencias establecidas
tanto en las bases técnicas como administrativas.
La selección de los componentes que conforman cada instalación se hizo de acuerdo a la
factibilidad de uso y traslado a lugares de acceso complejo. Todos estos componentes que
conforman el grupo de energía renovable y de respaldo diésel serán proporcionados por ENAIR
España de gran prestigio y que cuenta con todas las certificaciones internacionales vigentes.
Para los sistemas fotovoltaicos e hibridos (eólico-solar), tendrá incorporado un inversor-
cargador-regulador solar MPPT con dos entradas independientes:
Disponible para configuración aerogenerador y baterías
Disponible para sistema fotovoltaico.
El inversor controla internamente ambas entradas. Además de mantener los consumos
eléctricos, el inversor cargador cortará automáticamente el suministro del generador
diésel cuando el banco de baterías alcanza su nivel de carga normal.
Descripciones básicas de los componentes a adquirir:
Los paneles fotovoltaicos son AXITEC de 250 Wp
Los aerogeneradores son ENAIR 70 de 3.5 Kw, con resistencia disipadora para
los excesos de energía generada.
El banco de baterías estará compuesto por los modelos OPzV con electrolito de
GEL configuradas para bancos de 24 V y 48 V.
Reguladores solares y eólicos son ENAIR MULTIPOWER.
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4
Generadores diésel KIPOR con partida eléctrica e insonorizada.
Los tableros eléctricos serán armados y construidos con dispositivos de marcas
conocidas y normalizados.
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5 B.- CONFIGURACION DE LOS SISTEMAS ENERGETICOS POR ESTABLECIMIENTOS:
A continuación se presentan los componentes que conforman el sistema hibrido
eólico-solar con almacenamiento de la energía en banco de baterías y respaldo diesel
de los establecimientos educacionales y de salud.
El dimensionamiento de cada uno de los sistemas, cumple con los estudios realizados
a los establecimientos educacionales y de salud que se resumen en las bases técnicas
(ítem 4 tablas 2 y 3).
Escuela y posta rural Manquemapu:
ESCUELA Y POSTA RURAL MANQUEMAPU
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3.5 KW, 5 KWp con 3 palas
Resistencias y regulador de carga de baterías electronico 1
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m
modelo DB70 1
ST-ELB-T16 Sistema de poleas de elevación T16(tractel y cable no incluido) 1
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 1
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control. 1
8OPzV800 8 OPzV 800 - 1220 Ah en C100 4
MP3K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 3000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE6700TA Grupo electrógeno monofásico diésel silencioso 72dB de 5KVA con
arranque automático 1
Posta rural Bahía San Pedro:
POSTA RURAL BAHÍA SAN PEDRO
Ref. Concepto Cantidad
FV-250 Módulo FV AXITEC 250Wp 12
K-EST-S6 Estructura para instalar 6 paneles FV a 55º en aluminio y soportando
vientos de 100km/h 2
8OPzV800 8 OPzV 800 - 1220 Ah en C100 4
MP3K48- 60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 3000VA/48V, regulador MPPT
60A, Display 1
KDE6700TA Grupo electrógeno monofásico diésel silencioso 72dB de 5KVA con
arranque automático 1
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6
Escuela rural Queullin:
ESCUELA RURAL QUEULLIN
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 1
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 1
ST-ELB-T16 Sistema poleas de elevación T16 (tractel y cable no incluido) 1
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 1
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control. 1
FV-250 Módulo FV AXITEC 250Wp 6
K-EST-S6 Estructura para instalar 6 paneles FV a 55º en aluminio y soportando
vientos de 100km/h 1
10OPzV1000 10 OPzV 1000 - 1530 Ah en C100 4
MP5K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 5000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE12STA Grupo electrógeno monofásico silencioso 72dB de 9,5KVA con
arranque automático 1
Posta rural Queullin:
POSTA RURAL QUEULLIN
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 1
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 1
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 1
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control 1
FV-250 Módulo FV AXITEC 250Wp 6
K-EST-S6 Estructura para instalar 6 paneles FV a 55º en aluminio y soportando
vientos de 100km/h 1
7OPzV490 7 OPzV 490 - 750Ah en C100 4
MP3K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 3000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE6700TA Grupo electrógeno monofásico diésel silencioso 72dB de 5KVA con
arranque automático 1
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7
Escuela y Posta rural Loyola:
ESCUELA Y POSTA RURAL LOYOLA
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 2
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 2
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 2
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control. 2
8OPzV800 8 OPzV 800 - 1220 Ah en C100 4
MP5K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 5000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE12STA Grupo electrógeno monofásico silencioso 72dB de 9,5KVA con
arranque automático 1
Escuela y Posta rural Chumeldén:
ESCUELA Y POSTA RURAL CHUMELDEN
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 1
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 1
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 1
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control 1
7OPzV490 7 OPzV 490 - 750Ah en C100 4
MP5K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 5000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE12STA Grupo electrógeno monofásico silencioso 72dB de 9,5KVA con
arranque automático 1
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8
Escuela y Posta rural Casa de Pesca:
ESCUELA Y POSTA RURAL CASA DE PESCA
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 1
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 1
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 1
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control. 1
7OPzV490 7 OPzV 490 - 750Ah en C100 4
MP5K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 5000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE12STA Grupo electrógeno monofásico silencioso 72dB de 9,5KVA con
arranque automático 1
Escuela y Posta rural Chana:
ESCUELA Y POSTA RURAL CHANA
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 2
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 2
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 2
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control. 2
8OPzV800 8 OPzV 800 - 1220 Ah en C100 4
MP5K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 5000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 1
KDE12STA Grupo electrógeno monofásico silencioso 72dB de 9,5KVA con
arranque automático 1
Paneles Solares – Iluminación LED – Aerogeneradores
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9
Escuela y Posta rural Inio:
ESCUELA Y POSTA RURAL INIO
Ref. Concepto Cantidad
DB70-48 Aerogenerador Enair 70 a 48V 3500W, 5000Wp con 3 Palas
Resistencias y Regulador de Carga de Baterías Electrónico 2
T-DB70-16-B Torre cuatripata soldada basculante altura buje aerogenerador 16m -
Modelo DB70 2
PT-70-17 Puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura 2
S-FR Sistema de frenado electronico y programable con anemometro de
control 2
10OPzV1000 10 OPzV 1000 - 1530 Ah en C100 4
MP5K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 5000VA/48V, regulador MPPT 60A,
Display 2
MP5K48-PP Kit paralelaje inversores 5000VA/48V 2
KDE19STA Grupo electrógeno monofásico diésel silencios 72dB de 16,7 kVA con
arranque automático 1
Escuela rural La Cascada:
ESCUELA RURAL LA CASCADA
Ref. Concepto Cantidad
FV-250 Módulo FV AXITEC 250Wp 18
K-EST-S6 Estructura para instalar 6 paneles FV a 55º en aluminio y soportando
vientos de 100km/h 3
R-ENAIR-MP Regulador Enair Multipower MPPT 60A 12/24/48V 1
8OPzV800 8 OPzV 800 - 1220 Ah en C100 4
MP3K48-60MPPT Inv-Cargador Enair Multipower, 3000VA/48V, regulador MPPT
60A, Display 1
KDE6700TA Grupo electrógeno monofásico diésel silencioso 72dB de 5KVA con
arranque automático 1
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10
La potencia instalada de nuestras configuraciones se resume a continuación:
Grupo electrógeno Solar Eólico
GE solicitado
en
licitación(KV
A)
GE ofertado
(KVA)
Potencia
solicitada
en licitación
(KWp)
Potencia
ofertada
(KWp)
Potencia
solicitada
en licitación
(KW)
Potencia
ofertada
(KW)
Manquemapu 5 5 3 3
Bahía San Pedro 5 5 3 3
Escuela Queullin 5 9.5 1.5 1.5 3 3.5
Posta Queullin 5 5 1.5 1.5 3 3.5
Loyola 5 9.5 6 7
Chumelden 5 9.5 3 3.5
Casa de Pesca 5 9.5 3 3.5
Chana 5 9.5 6 7
Inio 5 16.7 6 7
La Cascada 5 5 4 4.5
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11
C.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS:
Banco de baterías:
Para el almacenamiento de energía se utilizará un banco de baterías estacionarias de
GEL serie OPzV que cumplen con la Norma IEC 61427-1:2013.
Cumplimos con todas las especificaciones, Anexo g6_baterías.pdf, que acredita los
requisitos solicitados.
Las capacidades de los bancos de baterías a instalar se detallan a continuación,
separado por sectores:
BATERÍAS
Energía solicitada
en la licitación
(kWh/día)
Cálculo
Capacidad en
C100 (Ah)
Capacidad
Ofertada en
C100 (Ah)
Nº vasos de 2V
Manquemapu 46 958,33 1220 24
Bahía San Pedro 46 958,33 1220 24
Escuela Queullín 60 1250 1530 24
Posta Queullín 30 625 750 24
Loyola 46 958,33 1220 24
Chumelden 30 625 750 24
Casa de Pesca 30 625 750 24
Chana 46 958,33 1220 24
Inío 60 1250 1530 24
La Cascada 46 958,33 1220 24
Estructura de montaje del banco de baterías:
Serán soportadas por estructura metálica tipo rack con tratamiento para evitar la
corrosión anclada al radier de la caseta del sistema de electrificación. Contará con un
sistema de conexión al circuito de tierra del establecimiento.
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12
Regulador de carga solar:
El regulador ofrecido es del tipo MPPT (seguidor del punto de máxima potencia),
ENAIR Multipower – 60 (A):
La tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia inteligente aumenta
la eficiencia 25% ~ 30%
Compatible con sistemas Fotovoltaicos de 12, 24 y 48V
La carga en tres etapas (bulk, absorción y flotación) optimiza el rendimiento de
las baterías.
Corriente máxima de carga de 60ª
Eficiencia máxima de 98%
El sensor de temperatura de la batería (BTS) proporciona automáticamente la
compensación de temperatura.
Compatible con baterías de GEL
Pantalla LCD multifunción de información detallada
Función de arranque en frío
Protección según IEC 60529, IP22.
Vida útil mayor a 10 años
Requisitos y requerimientos técnicos se detallan en Anexo g3_regulador 1.pdf.
Regulador de carga eólico:
El regulador de carga de baterías está concebido y basado en los últimos avances
tecnológicos en cuanto a electrónica y principal misión es optimizar la carga de las
baterías provenientes del Aerogenerador respetando siempre al máximo las baterías.
El regulador ofrecido es ENAIR 120 A :
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13
Compatible con bancos de 12, 24 y 48 (V), y corriente de 120(A).
Grado de protección IP22 según IEC 60529
Protegido de sobrecargas, de posibles cortocircuitos del aerogenerador,
sobretensión del aerogenerador y baterías.
Vida útil mayor a 10 años
Precisión en configuraciones de 24 V: ≤0.1% ± 50 mV
Precisión en configuraciones de 48 V: ≤0.1% ± 100 mV
Entorno operativo rango de temperatura ambiente - 40 °C a 45°C
Requisitos y requerimientos técnicos se detallan en Anexo g4_regulador 2.pdf.
Inversor :
En un único equipo electrónico se integra tanto el inversor/cargador, como el
regulador MPPT, lo que simplifica la instalación y los posteriores
mantenimientos.
Dispone de un display LCD donde se monitoriza, a través de un sencillo mímico,
el flujo de la energía y toda la informació disponible.
Intuitiva comprensión del estado del sitema al estar integrado en un mismo
mímico inversor/cargador/generador/regulador solar
Utilizando el display y el teclado integrado, se puede programar cualquier
parámetro de forma sencilla
Eficiencia del inversor: 93%
Eficiencia del regulador MPPT: 98%
Consumo en stand by: 2W
Señal de arranque del generador diésel
Requisitos y requerimientos técnicos se detallan en Anexo g5_inversor.pdf.
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Grupo electrógeno diésel de respaldo:
Cada sistema de generación eólico-solar cuenta con un generador diésel monofásico
de respaldo, con parámetros de salida de 220 V a 50 Hz. Ofrecemos grupos
electrógenos Kipor cuyas potencias se detallan a continuación:
GRUPO ELECTROGENO
Generador
solicitado en
licitación (KVA)
Generador ofertado
(KVA)
Manquemapu 5 5
Bahía San Pedro 5 5
Escuela Queullín 5 9.5
Posta Queullín 5 5
Loyola 5 9.5
Chumelden 5 9.5
Casa de Pesca 5 9.5
Chana 5 9.5
Inío 5 16.7
La Cascada 5 5
Las características principales que poseen son:
Insonorizados
Sistema de arranque eléctrico
Chasis con conexión a tierra de protección
Las especificaciones técnicas detalladas se encuentran en Archivo Anexo
g8_diesel.pdf.
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15
Paneles fotovoltaicos:
Ofrecemos para la captación de energía solar los paneles fotovoltaicos AXITEC 250
Wp. Sus caracteristicas principales son:
Vida útil de 25 años.
Módulo impermeable al agua, resistente a la fatiga térmica y tolerante a la
abrasión, máxima estabilidad por el diseño de su marco de aluminio especial
AXITEC Soft Grip.
Potencia nominal de 250Wp con temperatura ambiente de 25ºC, irradiancia de
1000W/m2 y masa de aire igual a 1,5, con potencia positiva garantizada de 0-
5Wp comprobado por la medición individual de cada módulo.
Caja de conexión de alta calidad con grado de protección IP 65 y 3 diodos de
bypass. Sistemas de enchufe, ubicada en la parte posterior del panel.
Especificaciones técnicas y certificaciones de los paneles en archivo Anexo
g1_paneles.pdf.
Aerogeneradores:
Para captar la energía del viento, ofrecemos los aerogeneradores ENAIR 70 tripala.
Sus caracteristicas principales son:
Potencia nominal: 3.5kW
Velocidad de arranque: 2 m/s lo que mejora la eficiencia del aerogenerador.
Arranque automático
Sistema de frenado aerodinámico mediante el paso variable centrífugo y sistema
de frenado automático programable
Generación nominal continua con vientos superiores a 12 m/s
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16
Torre del aerogenerador: 16m autosoportada/abatible de celosía soldada
Especificaciones técnicas y certificaciones de los paneles en archivo Anexo
g2_aerogenerador.pdf.
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17
D.- MONTAJE:
Montaje de paneles fotovoltaicos:
El montaje de los paneles AXITEC de 250 Wp se instalarán sobre estructuras de
aluminio para vientos de 100 Km/h que soportan 6 paneles fotovoltaicos a 55º.
Por cada 1,5 KWp de potencia instalada se requiere una estructura de aluminio lo que se
resume a continuación
EQUIPAMIENTO
Número de
estructuras de
aluminio
Número de paneles
solares a soportar
Manquemapu NA NA
Bahía San Pedro 2 12
Escuela Queullín 1 6
Posta Queullín 1 6
Loyola NA NA
Chumelden NA NA
Casa de Pesca NA NA
Chana NA NA
Inío NA NA
La Cascada 3 18
Cada estructura con paneles, son eléctricamente independientes y cada una de ellas será
conectada a través de fusibles a la barra de corriente contínua del tablero.
El montaje de las estructura considera la siguiente pauta:
I. Marcación de los lugares de apoyo considerando Norte geográfico y libre de
sombras
II. Excavación de los lugares marcados.
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18
III. Nivelación de los puntos de apoyo, colocación de los apoyos y vaciado de
hormigón.
IV. Terminado el tiempo de fraguado, se procede a montar las estructuras de
aluminio a 55° de inclinación sobre la horizontal.
V. Canalización subterránea correspondiente al arreglo fotovoltaico.
VI. Montaje de los paneles fotovoltaicos sobre la estructura.
VII. Conexión eléctrica de los paneles fotovoltaicos.
VIII. Cableado por canalización subterránea hasta tablero de C.C.
Montaje de los aerogeneradores:
Los aerogeneradores ENAIR 70 se montarán sobre torre cuatripata soldada basculante
de 16 m de altura, con puntera especial DB70 a medida de torre de 1,7 metros de altura
donde va montado el aerogenerador todo el conjunto es armado a nivel del suelo, una
vez hecho esto todo el conjunto se iza con un sistema de poleas de elevación T16.
El montaje de la estructura torre/aerogenerador considera la siguiente pauta general:
I. Excavación de la base en lugar geográfico de vientos predominantes previo
estudio de suelo idealmente lo más cercano a caseta proyectada como sala de
tableros eléctricos.
II. Fabricación de mallas de acero con insertos para colocar en excavación
III. Chequeo de niveles y geometría de mallas en excavación
IV. Vaciado de hormigón en estructura previo encofrado con madera.
V. Armado de torres metalica de 4 tramos de aproximadamente 4 m c/u
VI. Colocación de aerogenerador con aspas frenadas en puntera especial DB70 a
medida de torre de 1,7 metros de altura
VII. Apriete de tornillos con llave de torque según recomendaciones del fabricante.
VIII. Canalizacion de bajada del aerogenerador.
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IX. Pruebas de continuidad en cableado de aerogenerador, y de generación.
X. Colocación de poleas T16 de elevación, inicio de proceso de izado controlado
del conjunto torre/aerogenerador.
XI. Fijación de torre a pernos de anclaje y verificación de verticalidad.
XII. Cableado por canalización subterránea hasta tablero en caseta.
Especificaciones técnicas más detalladas sobre el montaje de paneles fotovoltaicos y
aerogenerador en el archivo Anexo h_montaje.pdf.
Cierre perimetral del sistema de generación:
Será en torno a la estructura que soporta los paneles fotovoltaicos y torre de
aerogenerador. Se respetarán las bases técnicas redactadas en el punto 12.
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DIAGRAMAS DE SISTEMAS ELECTRICOS POR SITIO
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CASETA:
El objetivo de la caseta es la instalación de los equipos del sistema hibrido, constará de
dos habitaciones:
Sección A: que albergará al generador diésel y 2 estanques de combustible de 20
litros c/u, el generador diésel tendrá tubo de escape con salida al exterior por uno
de los muros.
Sección B: que albergará el banco de baterías, inversor reguladores de carga y
tableros eléctricos, también la puerta de acceso a la caseta que abrirá hacia afuera y
en su parte inferior una celosía de ventilación
Cada sección será iluminada con un equipo estanco IP65 de 1x18 W T8. La sección B
contara con un circuito de enchufe.
Contará además con un equipo de emergencia compuesto por:
Una lámpara de emergencia con UPS de respaldo sobre la puerta de acceso.
Un extintor portátil de CO2 y 6 Kilos ubicado cerca de la puerta de acceso.
En archivo Anexo i_caseta.pdf. se encuentran las especificaciones técnicas.
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PROPUESTA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
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Descripción:
El Proyecto contempla, el desarrollo de las Instalaciones Eléctricas interiores y/o
Normalización de las mismas, de las escuelas y postas rurales beneficiadas por el
Gobierno Regional de los Lagos, que en total suman 8 Escuelas Rurales y 8 Postas de
Salud Rural.
Nuestra propuesta se ajusta a lo establecido en la norma Chilena NCH Elec. 4/2003.
Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones y los reglamentos de
instalaciones eléctricas de S.E.C. se estará en condiciones de interpretar en conjunto y
en detalle las instalaciones por ejecutar, para entregar obras absolutamente completas,
funcionando y de primera calidad las que deberán cumplir con las normativas de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible (S.E.C.).
Criterios de diseño:
Los criterios de diseño son los demandados en las bases técnicas, respetando las
normas vigentes. Los requisitos mínimos son:
Circuitos de iluminación serán independientes a los circuitos de enchufes.
Código de colores para conductores en circuito de iluminación: Rojo para la fase,
blanco el neutro y verde la tierra de protección.
Código de colores para conductores en circuito de enchufes: negro para la fase,
blanco el neutro y verde para la tierra de protección.
Canalizaciones implementadas con ductos de PVC de 20 mm, cajas de conexiones y
de derivación de material plástico incombustible con tapas y accesorios de acuerdo
a la norma.
La instalación cumplirá con la norma NCH eléc. 4/2003 en lo que se refiere a
locales de reunión de personas.
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En los tableros de distribución cada circuito de C.A. proyectado llevará un disyuntor
termomagnético dimensionado según la potencia del circuito; combinado con
protección diferencial si es circuito de enchufes.
Los tableros de distribución contarán con disyuntor general, barra de conexión para
neutro común y barra de conexión de tierra.
Las dependencias, escuela y/o posta rural se conectará a un empalme en baja
tensión, alimentado desde la caseta, cumpliendo todos los protocolos y requisitos
que exige la superintendencia de electricidad y combustibles. Este puede ser aéreo o
subterráneo, el que será estipulado y/o aprobado al momento de presentar la
Ingeniería de detalle.
Especificaciones técnicas instalaciones eléctricas:
Tableros :
Los elementos que integren los tableros deben ser de marcas conocidas, y cumplir las
características técnicas determinadas por los cálculos, debiéndose asegurar la
factibilidad de su reposición.
Todos los tableros se deberán fabricar bajo norma S.E.C. el cual indica que los tableros
podrán soportar el aumento mínimo de un 25% para la colocación de elementos y
también los espacios en barras u otros elementos que influya en el aumento.
El cableado de los tableros será con conductor THHN, respetando el Código de
Colores para cada fase, neutro y tierra (fases señaladas en cuadros de carga) y barras de
Cu como se indica en esquemas unilineales. La capacidad de transporte de corriente de
los conductores deberá ser mayor a la capacidad de la protección que sirve aguas arriba
y aguas abajo.
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La canalización de los conductores al interior del tablero se realizará por intermedio de
canaleta portaconductores de PVC color azul, ranurada lateralmente con paso de
12,5mm y tapa con banda blanca para identificación por grabado, adhesivo o escritura
con lápiz indeleble. Estará conforme a la norma EN 60-947-7- 1.Tipo Lina 25 de
Legrand o equivalente técnico.
La salida de los circuitos a las cargas o consumos eléctricos deberá ser conectadas por
intermedio de bornes (fase, neutro, tierra) apilables con topes de fijación, que permitan
un sistema de marcación enclipsable. Autoextinguentes, con características de
hidroscopocidad para evitar retención de humedad. Conforme a norma EN 60- 947-7-1.
Tipo Viking 3 de Legrand o equivalente técnico.
Rotulación Tableros
Los tableros deberán llevar tarjeteros, además se podrá guardar planos de esquemas
unilineales correspondientes a cada tablero, estos serán termolaminados o en bolsas
plásticas, los que deberán quedar en el tarjetero, para la identificación de los circuitos en
panel se considerara placas de acrílico negra con letras blancas, lo indicado será tanto
para tableros generales y distribución.
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Cada uno de los circuitos (disyuntores termomagnéticos) deberá estar rotulado y
numerado de acuerdo al diagrama unilineal.
Además, deberán considerarse placas de identificación en la puerta de los tableros para
evitar riesgos a los usuarios, proporcionar un buen servicio y permitir una fácil y
adecuada Manutención, estos tableros deben indicar en una de sus contratapas el
fabricante, el instalador de la obra y sus respectivos teléfonos y direcciones.
Tableros del sistema híbrido:
El sistema de generación de ERNC y respaldo Diesel, contará con tableros construidos
según lo dispuesto en la NCH Eléc. 4/2003
Tablero General Caseta:
Será rotulado como T.G.Caseta, con grado de protección IP55 y construido de
acuerdo a diagrama propuesto en las bases técnicas y compuesto por lo siguiente:
Proteccion termomagnética para el generador Diesel
Protección termomagnetica para el inversor
Protección termomagnetica para baterías
Conmutador manual de transferencia de dos polos
Protección termomagnetica para circuito 1
Protección termomagnetica para circuito 2
Protección termomagnetica para circuito 3
Medidor de energía certificado para la inyección del generador diesel GDE
Medidor de energía certificado para la inyección de energía del inversor
Luces piloto montadas en puerta para indicar presencia de energía
Puesta en marcha generador diésel
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Funcionamiento de inversor
Barra repartidora de circuitos
Barras de fase, neutro y tierra; adecuadamente identificadas.
Tablero de Corriente contínua (CC):
Será rotulado como T.D.CC, con grado de protección IP55 compuesto por los
siguientes elementos:
Dos barras de cobre perforadas, una para el polo positivo CC(+) identificada con
color rojo y otra para el polo negativo CC(-) identificada con color azul,
destinada para conectar los dispositivos de corriente contínua.Deberán ser de
cobre de alta conductividad. Las barras estarán aisladas entre sí por medio de
separaciones de material aislante con dieléctrico alto (tubo o manga
termocontraible), baja absorción de polvo y humedad, junto con una elevada
resistencia mecánica de manera de asegurar que resistan, sin destruirse ni
deformarse, ante los esfuerzos electrodinámicos y térmicos.
Portafusibles y fusibles cartucho para banco de baterías con capacidad de
cortocircuito de 6000 (A)
Interruptores de C.C. para las conexiones de :
Salida C.C. regulador eólico a barras.
Salida C.C. regulador Solar a barras
Salida C.C. del fusible de barras al banco de baterías.
Entrada C.C del inversor a barras.
Para la protección de los circuitos de corriente contínua (C.C.), se propone la
instalación de interruptores bifásicos, que aseguren la desconexión de ambos polos.
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Tableros de distribución de alumbrado:
Serán rotulados como T.D.A. y contendrán los equipos de protección y de conexión de
los circuitos de alumbrado y enchufes de los establecimientos, podrá ser metálico o
plástico, de montaje embutido o sobrepuesto según corresponda y respetará los
requisitos mínimos de las bases técnicas que incluye:
Un interruptor temomagnético para circuito de iluminación
Dos circuitos de enchufes, con su respectiva protección térmica y diferencial.
Bornera de tierra conectada al circuito de tierra de protección del
establecimiento.
La cantidad de componentes puede ser modificada dependiendo de la instalación
interior de cada establecimiento, dichas cantidades quedarán justificadas al momento de
presentar la Ingeniería de detalle.
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Protecciones:
Disyuntores:
Los disyuntores podrán ser de 6 KA capacidad de ruptura mínima , con curvas de
operación B, C ó D según coordinación y diagramas unilineales, tensiones nominales
para monofásico AC 240, IP 40, con porta etiqueta .
Interruptores diferenciales:
Los Protectores Diferenciales serán de 30 mA y de las capacidades de corrientes
nominales que se indican en los esquemas unilineales, marca Legrand o equivalente
técnico, conforme a Normas EN 61008, IP 20
CANALIZACIONES (Incluye soportes, cajas y material menor)
En general las canalizaciones indicadas en los planos se ejecutarán mediante ductos
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de pvc rígido embutido y/o preembutido, PVC Conduit El trazado de los ductos deberá
ser ordenado y uniforme.
La fijación de los ductos, se hará por medio de abrazaderas metálicas
electrogalvanizadas y tornillos roscalatas, los ductos en cielo falso deberán quedar
perfectamente aplomados y nivelados.
Cañería de PVC. rígida tipo conduit:
Este tipo de canalización se utilizará en zonas donde las instalaciones se dispondrán en
forma sobrepuesta y embutida.
Caracteristicas:
Tubo de plástico de paredes gruesas para alto impacto.
Norma NCH Nº 399, CNH Nº 769 y norma Chilectra Nº 51.
Fabricación Existe en tres tipos, siendo su presentación en color Anaranjado y en
tiras de 3mts. de longitud.
Acoplamiento Unión expansiva con adhesivos para p.v.c.
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Cajas Para tuberías de PVC
Cajas de P.V.C. para empotrar o de montaje sobrepuesto. (Las cajas de PVC serán del
tipo Bticino o equivalente. El acoplamiento de cajas con las tuberías se realizará con
boquillas u otro sistema aprobado por SEC. (deberán tener hilo metálico para apernar
las tapas y/o artefactos).
Cableado de circuitos
Se emplearán cables de cobre, con una aislación mínima de 600 Volts y temperatura
de Servicio de 75º y 90º grados, envasados en rollos o carretes protegidos para su
transporte hasta el lugar de su instalación. La sección mínima será de 14 AWG.
Los circuitos destinados a recintos cerrados donde exista reunión de personas, se
cablearán con conductor EVA, muy retardante a la llama, se quema sin emitir gases
tóxicos ni corrosivos.
Todos los conductores deberán ser continuos entre salida o terminales. No se
permitirán uniones dentro de los ductos.
Las conexiones se harán dejando un mínimo libre de 15 cm. de cable desde la caja de
conexión. No se permitirán cambios de secciones en los conductores de un mismo
circuito.
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Las uniones dentro de las cajas deberán quedar aisladas totalmente y puestas en forma
ordenada para dejar espacio; en el caso de los enchufes las uniones no deberán tocar el
módulo del enchufe.
Los equipos de iluminación en general, deberán ser alimentados desde la caja de
derivación, hasta la regleta de conexión del equipo.
Uniones:
Serán de los tipos que se indican a continuación:
Con Conectores cónicos:
Estos serán tipo Capvis, 3M, o equivalente técnico, y se utilizarán en uniones dentro de
cajas de derivación. Estas uniones previamente se estañarán en sus extremos cuando se
trate de cables.
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Uniones Soldadas:
Se utilizarán solamente donde no sean aplicables los conectores cónicos. Deberán
llevar 2 capas como mínimo de cinta aislante de plástico, más dos capas de cinta de
goma. Las cintas serán 3M o equivalente técnico.
Terminales:
Se usará terminales de 3M, panduit o equivalente técnico, instalados con la
herramienta adecuada.
Los terminales se fijarán a las barras u otro equipo mediante pernos, los cuales se
apretarán con llaves de torque. El torque será el que recomienda el fabricante.
Artefactos:
Los artefactos (enchufes e interruptores), serán 10 A, 250 V o equivalentes técnico.
Los interruptores deberán ser montados a una altura de 1.10m. del NPT. Los enchufes
en general serán instalados a 0.30 del NPT, salvo indicación contraria del mandante.
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Circuitos de tierra de protección:
El sistema de autogeneración contará con circuito de tierra de protección según lo
dispuesto en la norma NCh Eléc. 4/2003. Una vez instalado se medirá la resistencia de
puesta a tierra, con el método de “tres electrodos”, posteriormente se emitirá el informe
de medición.
El circuito de tierra de protección estará conformado por tres barras Copperweld de
5/8” x 1,5 mt de longitud, enterradas a 1,5 mt bajo el nivel del terreno , cada barra con
su respectiva cámara de inspección y eléctricamente conectadas entre sí con cable de
cobre desnudo 2/0 AWG soldado a cada barra por termofusión.
La ubicación de cada barra será en:
Estructura de soporte de paneles fotovoltaicos
Caseta junto a la puerta de acceso.
Establecimiento a energizar, en lo posible cercano al tablero de distribución T.D.A.
Iluminación:
Los equipos a utilizar son los exigidos por las bases técnicas. Estos son:
Fluorescentes de alta eficiencia 18 W T5
Fluorescentes de 18 W T8
Ampolletas de bajo consumo FLC de espiral entre 10 W y 18 W
Todos los fluorescentes y ampolletas serán de luz cálida.
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Los equipos fluorescentes serán de dos tipos:
Dobles con difusor parabólico en aluminio brillante y reflector de aluminio
anodizado brillante para tubos T5.
Equipos estanco IP65 para tubos T8.
Para el uso de estos equipos, proponemos un estudio lumínico que garantice el número
exacto de equipos por sectores y los niveles exigidos por la norma Chilena NCh Elec.
4/2003. En Anexo g7_lamparas.pdf se encuentran las especificaciones técnicas de los
equipos de iluminación a utilizar.
Los niveles de iluminación mínimos exigidos por la norma se definen por recinto y
actividad a realizar en ellos. Para las escuelas y postas rurales se tomarán los siguientes
niveles:
Sector Nivel de iluminación (LUX)
Salas de clase 200
Sala de espera 150
Sala de profesores 400
Cocinas 300
Pasillos 100
Baños 100
Comedores 150
Dormitorios 200
Box policlínicos 300
Oficinas 400
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Enchufes:
Serán del tipo alveolos protegidos, de 10 (A), en cuanto a la cantidad, la ingeniería de
detalle tomará como criterio de cálculo la planta de arquitectura y perímetro de las
habitaciones que conforman la planta y también a la demanda del cliente evaluando si es
factible.
Planos:
Se entregará un juego de planos As-Built en original, donde se registrarán todos los
cambios efectuados durante el desarrollo de la obra, además del correspondiente
respaldo en CD.
Se entregarán al organismo correspondiente los planos para su certificación, se incluye
también la entrega de todos los manuales y documentación técnica de los equipos
suministrados.
Como se indica en el ítem de tableros se deberán considerar tarjetero dentro del tablero
para incorporar en ellos la nómina de circuitos y esquema unilineal para identificar los
circuitos de cada sector, estos serán tamaño oficio o un tamaño visibles los que se
deberán termolaminar.