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“REMODELACION DEL HOTEL COSTA DEL SOL Y
AMPLIACION DE ZONA COMERCIAL - TUMBES”
MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES ELECTRICAS.
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TÉCNICO
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MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES ELECTRICAS.
TABLA DE CONTENIDO.
1) INTRODUCCION PAG. 3
2) GENERALIDADES. PAG. 3
3) UBICACION PAG. 4
4) NORMAS. PAG. 4
5) CUADRO DE CARGAS. PAG. 5
6) CONSIDERACIONES IMPORTANTES. PAG. 7
7) ALCANCES DEL PROYECTO. PAG. 7
8) CONSIDERACIONES GENERALES. PAG. 8
9) CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO. PAG. 10
10) PRUEBAS ELECTRICAS. PAG. 11
11) RELACION DE ENTREGABLES. PAG. 17
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1.0 INTRODUCCION.El presente proyecto se refiere al diseño del sistema eléctrico en Baja Tensión
para la implementación de la Ampliacion y Remodelacion del Hotel Costa del
Sol de Tumbes.
2.0 GENERALIDADES.- El proyecto contara con una sub estación con un suministro solicitado al
concesionario respectivo, de 2500 KW.
- En la sub estación se implementara 2 transformadores de potencia de
para abastecer de energía la parte del centro comercial, 1
transformador para abastecer de energía el Hotel y 1 transformador
para abastecer de energía los equipos de HVAC.
- El proyecto contara con energía normal (concesionario), energía de
emergencia (respaldo del grupo electrógeno), y energía estabilizada con
respaldo de ups.
- Desde el transformador se llevaran alimentadores hacia los tableros
principales del mall, de los tableros se llevara la energía a traves de
ductos barra hacia cada nivel, en donde habran cuartos eléctricos con
tableros generales de cada piso y de distribución, para el Hotel como
para la zona de oficinas se hara la distribución a través de bandejas
portacables.
- El contratista será responsable de presentar el estudio de selectividad
del sistema de protección y coordinación contra sobrecargas y
cortocircuitos para baja tensión y media tensión.
- Para asegurar la selectividad total, el contratista deberá entregar los
tableros con equipamiento para las protecciones de una misma marca,
para así poder asegurar las protecciones.
- La distribución de los cables de energía se realizara a través de bandejas
porta cables metálicos de fondo perforado en recorridos horizontales, y
en recorridos verticales serán del tipo escalerilla y con tapa. A demás
cada estructura que las bandejas atraviesen deberán ser rellenadas con
sellos corta fuegos.
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- El proyecto contara con sistemas de tierra para Media Tensión, Baja
Tensión, y para el sistema de Corrientes Débiles (comunicaciones), cada
una con su resistencia de puesta a tierra respectiva según los planos y la
memoria de cálculo del sistema de tierra.
- Para el sistema de corrientes débiles (comunicaciones) solo se ha
considerado la canalización, sistemas de bandejas, tuberías, cajas, etc,
para llegar a los puntos ubicados en los planos respectivos.
- Si se diese el caso de que exista un proyectista de comunicaciones se
deberá respetar los planos del especialista en comunicaciones.
3.0 UBICACIÓN.
El proyecto se encuentra ubicado en la intersección entre las calles SanMartin y Abad Puel, sector “El Gramadal”, Distrito de Tumbes, Provincia de
Tumbes, Region Tumbes, Perú.
4.0 NORMAS.Para el diseño de las instalaciones eléctricas se ha tomado en consideración
las siguientes normas nacionales e internacionales.
4.1 Códigos y Reglamentos Nacionales
CNE Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006
y Suministro 2011.
DGE / MEM Normas de la Dirección General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas.
NTP Normas Técnicas Peruanas.(2012)
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006)
SLUMP Sistema Legal de Unidades de medida del Perú.
Decreto Supremo Nº 034-2008-EM: Medidas De Ahorro De Energía En El
Sector Público.
Reglamento de Seguridad en el Trabajo con Electricidad R.M. Nº 111-2013
MEN/DM.
4.2 Normas, Códigos, y Estándares Internacionales.
IEC International Electrotechnical Commision.
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IES Illuminating Engineering Society.
ANSI American National Standards Institute.
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers.
NEMA National Electrical Manufacturers Association.
NEC National Electrical Code.
UL Underwriters Laboratories.
NESC National Electrical Safety Code.
De las normas antes mencionadas las que tienen prioridad son las Normas
Nacionales, las normas internacionales solo se tomaran en cuenta solo si
las normas nacionales no contemplen o no se tenga muy claro la
solución del problema o se necesite mayor información para la solución.
5.0 CUADRO DE CARGAS.A continuación se presenta el cuadro de cargas por tableros, de todo el
proyecto.
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SE DEBERA SOLICITAR AL CONCESIONARIO UN SUMINISTRO DE 2500 KW EN
MEDIA TENSION.
NOTA: Los cálculos justificativos se mostraran en la memoria de cálculo.
6.0
CONSIDERACIONES IMPORTANTES.
- Para el caso de los planos de alumbrado, las potencias de los equipos,
modelos y marcas, asi como la ubicación tal y como se muestra en los
planos de alumbrado y leyenda se han tomado en cuenta de los planos
realizados por un especialista en iluminación.
- Para el caso de los equipos de señalización y luces de emergencia, se ha
tomado la ubicación de los puntos de los planos del especialista de
seguridad.
- Para el caso de la ubicación de los equipos de hvac, potencias, y demás
requisitos se han tomado de los planos del especialista respectivo.
- Para el cálculo se los sistemas de tierra se ha considerado una
resistividad de terreno referencial que se observa en la memoria de cálculo
del sistema de tierra, el contratista deberá verificar la resistividad y hacer
los ajustes necesarios para la obtención de los valores respectivos por cada
sistema de tierra.
7.0 ALCANCES DEL PROYECTO
- El Proyecto define los alcances de los trabajos que el Contratista
ejecutará, incluyendo el suministro de materiales, transporte, mano de
obra con leyes sociales, dirección técnica, Ingeniero Residente, póliza de
seguro de materiales y personal necesario durante los trabajos, gastos de
cartas fianzas por adelantos (si los hubiera), prestación de herramientas y
equipos, equipos de seguridad del personal, gastos generales y utilidad.
- En el proyecto se contemplara dos zonas las cuales las describiremos
a continuación.
- Zona Oficinas Administrativas, que corresponde los sótanos y los
niveles superiores.
- Zona Servicios Generales, que corresponde los sótanos y niveles
superiores.
Los trabajos que comprende el desarrollo del presente Proyecto, definen
los siguientes aspectos:
- Suministro e instalación del cable de alimentador desde el
transformador hacia los tablero principales.
- Suministro e instalación del cable de alimentador desde el Grupo
Electrógeno hacia los tableros de transferencia.
- Montaje de los tableros generales así como de los sub tableros dedistribución en cada nivel.
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- Tableros generales de Servicio Normal y Emergencia de 380/220V del
tipo auto-soportado.
- Tableros de Distribución Normal, emergencia y Estabilizado.
- Circuitos derivados para iluminación, tomacorrientes, fuerza y otros
desde los diferentes tableros de distribución eléctricos de servicios
generales , incluyendo tuberías, cajas, cables y conductores, y todos los
accesorios necesarios como soportes, colgadores, etc.
- Sistema de puesta a tierra, con la ejecución de la malla indicada, con los
pozos de tierra, incluyendo eliminación de desmonte, pruebas. El
Contratista es responsable de la obtención de los valores de resistencia de
puesta a tierra indicados en los planos.
- Artefactos de iluminación, de los modelos y cantidades, tal como se
indica en los planos, incluyendo soportes, colgadores y accesorios diversos.
Se hace acotación de que los artefactos de iluminación así como la
ubicación, corresponden a un cálculo de iluminación realizado por unespecialista en iluminación arquitectónica, y los planos trabajados son en
base a sus cálculos y sus respectivas ubicaciones.
- Ductos y bandejas para llevar alimentadores eléctricos y de corrientes
débiles.
- Red de canalización, tuberías y cajas, para el tendido posterior del
cableado para los sistemas de corrientes débiles.
- Pruebas y puesta en servicio, incluyendo la elaboración de los
protocolos de prueba y su entrega al supervisor.
- Elaboración de los planos de replanteo en papel original reproducible y
CD en AutoCad versión 2007 o 2010.
8.0 CONSIDERACIONES GENERALES.
SISTEMA DE BACK UP DE ENERGIA (Grupo Electrógeno)
Se ha proyectado 3 grupos electrógenos de potencia indicada en los planos
con la capacidad para abastecer a las cargas del mal, hotel, oficinas, etc, y
con los tableros de transferencia correspondientes según diagramasunifilares.
SISTEMA DE TIERRA
Se ha proyectado dos sistemas de tierra, una con una resistencia menor o
igual a 10 ohm, para la baja tensión y la otra con una resistencia menor o
igual a 5 ohm, para corrientes débiles, ascensores, seguridad, etc.
Cada sistema de tierra tendrá su barra equipotencial en los cuartos
eléctricos principales y en los cuartos de telecomunicaciones para el caso
del sistema de tierra de corrientes débiles (comunicaciones).
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LAS MALLAS DE TIERRA TANTO DE BAJA, COMO DE CORRIENTES DEBILES
DEBERAN SER UNIDAS PARA ASEGURAR LA EQUIPONTECILIDAD DE TODO
LOS SISTEMAS.
TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION
Los tableros generales y sub tableros de distribución deberán cumplir con
lo indicado en las especificaciones técnicas.
ALIMENTADORES PRINCIPALES
Como se están empleando las últimas disposiciones del CNE en las aéreas
sujetas a la ampliación y remodelación, el tipo de cables a ser empleado
será el libre de halógeno, y la totalidad de tuberías instaladas a la vista
(adosadas) serán de fierro galvanizado.
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Los tipos, modelos y marcas de los artefactos de iluminación la definirá el
proyectista de iluminación en coordinación con la arquitectura y lospropietarios.
El Control de la iluminación se realizará en forma automática y manual
para las Salas amplias de oficinas , con interruptores horario y pulsadores
en las puertas , los ambientes individuales se encenderán en forma manual
desde interruptores locales , los corredores y estacionamientos tendrán
también interruptores horarios , que permiten encendido manual o
automático.
BANDEJAS METALICAS.
Las bandejas proyectadas serán de fondo perforado para recorridos
horizontales y del tipo escalerilla en recorridos verticales y con tapa solo en
los recorridos verticales. Las dimensiones de las bandejas proyectadas
están en los planos respectivamente y deberán cumplir con lo estipulado
en las especificaciones técnicas.
SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES.
Solo se está considerando para este sistema la canalización y las cajasrespectivas en cada punto, para que estén preparados y debidamente
instalados cuando el especialista correspondiente intervenga en el
proyecto. Si existiera un proyectista de comunicaciones se deberán
respetar los planos del especialista en comunicaciones.
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9.0 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO
9.1 Sistema Eléctrico M.T.
Sistema : Trifásico (3 fases + tierra).
Tensión Final : 10KV
Frecuencia nominal : 60 Hz.
- Transformador de potencia
Potencia : INDICADO EN PLANOS.
Frecuencia nominal : 60 Hz.
Grupo de Conexión : DYn5.
Relación de Transf. : 10/0.38 KV.
9.2 Sistema Eléctrico B.T.
- Sistema Eléctrico : Alumbrado tomacorrientes y Fuerza
Sistema : Trifásico (3 fases + Neutro + tierra).
Tensión : 380/220 V
Frecuencia nominal : 60 Hz.
- Sistema Eléctrico : Estabilizado
Sistema : Trifásico (3 fases + Neutro + tierra).
Tensión : 380/220 V
Frecuencia nominal : 60 Hz.
9.3 ESQUEMA DE CONEXIÓN NEUTRO A TIERRA.
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9.3.1 Proteccion del Neutro:
Según la norma NTP-IEC 60364-4-43 hace mención sobre la protección del
conductor neutro, para el sistema que estamos empleando en el proyecto
que es el TN-S.
De lo expresado líneas arriba, por la norma NTP-IEC 60364-4-43, se ha
optado por trabajar con interruptores tripolares para interruptores
principales y de cabecera y bipolares para los circuitos monofásicos de
alumbrado, tomacorrientes, fuerza, etc.
10.0 PRUEBAS ELECTRICAS.
GeneralidadesPor pruebas o ensayos se entiende la ejecución de mediciones en las
instalaciones eléctricas por medio de las cuales se prueba la eficacia de la
instalación.
Comprenden la determinación de valores seguros, mediante instrumentos
de medición apropiados que no pueden detectarse por inspección visual.
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El CNE en la Seccion 10 (010-012) dice:
(1) Las inspecciones, las pruebas eléctricas a realizarse, así como el informe
respectivo, deben sujetarse a las Normas Técnicas Peruanas respectivas y a
las directivas de la Autoridad competente, la cual debe mantener un
archivo con dichos informes.(2) Toda Autoridad competente para aprobar proyectos, autorizar la
construcción y/o recepción de obras e/o instalaciones eléctricas, así como
la fiscalización respectiva, las Municipalidades Provinciales y Distritales, de
acuerdo a su ámbito de competencia, cada año, deben informar a la
Dirección General de Electricidad, las situaciones o casos que consideren
especiales, con el objeto de recopilar información respecto a la aplicación
del Código y proponer las mejoras que sean necesarias.
La Norma Técnica Peruana Tomada en cuenta para las pruebas eléctricas es
la NTP 370.304 Apartado 7.
Los métodos de prueba descritos en esta NTP son dados como métodos de
referencia; los otros métodos no son excluidos, siempre que den
resultados no menos válidos.
Los instrumentos de medición y equipos de monitoreo y los métodos
deben ser seleccionados de conformidad con las partes correspondientes
de la norma IEC 61557. Si otro equipo de medición es usado, este debe
proporcionar un grado de desempeño y seguridad no menor.
Las pruebas indicadas a continuación, deben ser efectuados en la medida
en que sean aplicadas y preferentemente en el orden siguiente:
a) Continuidad de los conductores de protección y de las uniones
equipotenciales principales y suplementarias (véase apartado 7.2 de la NTP
370.304);
b) Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (véase
apartado7.3 de la NTP 370.304);
c) Protección por separación de circuitos con muy baja tensión de
seguridad MBTS5) o cuando un circuito es alimentado por un
transformador de seguridad con muy baja tensión de protección MBTP6) y
en el caso de protección por separación eléctrica (véase apartado 7.4 de la
NTP 370.304);
d) Desconexión automática de la alimentación (véase apartado 7.5 de la
NTP 370.304);
e) Ensayos de polaridad (véase apartado 7.6 de la NTP 370.304);
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f) Ensayo de rigidez dieléctrica o tensión aplicada (véase apartado 7.7
de la NTP 370.304);
g) Ensayos funcionales (véase apartado 7.8 de la NTP 370.304).
Cuando un ensayo dé un resultado negativo, éste y todos los ensayos que
le han precedido, cuyos resultados pueden ser influenciados por el ensayo
en cuestión, deben ser repetidos después de eliminar el defecto.
a) Continuidad de los conductores de protección y de las uniones
Se debe efectuar un ensayo de continuidad. Es recomendable que sea
realizado con una fuente de tensión, de 4 V a 24 V en vacío, en corriente
continua o alterna y con una intensidad mínima de 0,2 A.
b) Resistencia de Aislamiento.
La resistencia de aislamiento se debe medir:
1) Entre los conductores de fase.
2) Entre los conductores de fase y el neutro, si lo hubiera.
3) Entre los conductores de fase y el conductor de protección.
4) Entre el conductor neutro, si lo hubiera y el conductor de protección.
La resistencia de aislamiento medida bajo la tensión de ensayo indicada en
la Tabla 1, aplicada durante un minuto, será considerada como satisfactoria,
si cada circuito con los equipos de utilización desconectados, presenta una
resistencia de aislamiento mayor o igual al valor indicado en la Tabla 1.
Las mediciones se deben efectuar en corriente continua. El equipo demedición debe ser capaz de suministrar la tensión de ensayo especificada
en la Tabla 1 con una corriente de 1 mA. Y cumplir con los requerimientos
de la norma IEC 61557-2.
Cuando el circuito tiene dispositivos electrónicos, los conductores de fase y
neutro, deberán estar unidos y juntos durante las mediciones.
TABLA 1 (ó TAB 24 CNE) - Valores mínimos de la resistencia deaislamiento
Mínima Resistencia de Aislamiento
Tensión Nominal de la
instalación
Tensión de ensayo
en corriente
continua (V)
Resistencia de
aislamiento
(M)
Muy baja tensión de
seguridad (MBTS)250 > 0.25
Muy baja tensión de
protección (MBTP)
Inferior ó igual a 500V,
excepto los casos
anteriores
500 > 0.5
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SUPERIOR A 500 V 1000 >=1.0
c) Protección por separación de circuitos
La separación de circuitos debe verificarse según los apartados 7.4.1 en el
caso de protección por muy baja tensión de seguridad MBTS, 7.4.2 en el
caso que un circuito es alimentado por un transformador de seguridad
MBTP y 7.4.3 en el caso de protección por separación eléctrica.
c.1 Protección por empleo de la MBTS:La separación de las partes activas de otros circuitos y de tierra, debe
verificarse por la medida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la
resistencia deben estar de acuerdo con la Tabla 1.
c.2 Protección por empleo de la MBTP:La separación de las partes activas de otros circuitos, debe verificarse por
medida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia deben
estar de acuerdo con la Tabla 1.
c.3 Protección por separación eléctrica:La separación de las partes activas de otros circuitos y de tierra, debe
verificarse por la medida de resistencia de aislamiento. Los valores de la
resistencia deben estar de acuerdo con la Tabla 1.
d) Desconexión automática de Alimentación.
La verificación de la eficacia de las medidas para la protección en contra del
contacto indirecto por la desconexión automática de la alimentación es
efectuada de la siguiente manera:
d.1 Para los Sistemas TN
La conformidad se debe verificar mediante:
a) La medición de la impedancia de bucle de falla, véase el apartado
Medición de la impedancia del bucle de falla.b) La verificación de las características del dispositivo de protección
asociado, en el caso de dispositivos de protección contra sobrecorriente
mediante inspección y en el caso de los dispositivos de corriente residual
RCDs mediante inspección y ensayo, véase el apartado Verificación del
funcionamiento de los dispositivos de corriente residual.
Hemos visto el sistema TN ya que para el proyecto se ha considerado un
sistema TN-S ya que el conductor neutro y el de protección (tierra) son
distintos en todo el esquema.
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d.2 Medición de la resistencia de la puesta a tierraLa medición de la resistencia de la puesta a tierra debe ser realizada con
corriente alterna y mediante un método adecuado. En el Anexo A de la NTP
370. Se describen métodos de medición de la resistencia de la puesta a
tierra.
El valor de la resistencia de la puesta a tierra debe ser tal que, cualquiermasa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a las
permitidas y no debe ser mayor a 25 Ohm, cumpliendo con los
requerimientos especificados por la autoridad competente (CNE).
d.3 Medición de la impedancia del bucle de fallaSe debe efectuar una prueba de continuidad eléctrica de acuerdo con el
apartado Continuidad de los conductores de protección y de las uniones,
líneas arriba, antes de llevar a cabo la medición de la impedancia del bucle
de falla.
La medición de la impedancia del bucle de falla se debe realizar a lafrecuencia nominal de la instalación. En el Anexo B de la NTP 370.304, se
describe un método para la medición de la impedancia del bucle de falla.
La impedancia del bucle de falla debe cumplir con los requerimientos de
los apartados pertinentes de la norma IEC 60364-4-41.
d.4 Verificación del funcionamiento de los dispositivos de corrienteresidualSe debe verificar el funcionamiento de los dispositivos de corriente residual
mediante un instrumento de medición que cumpla con los requerimientos
de la norma IEC 61557-6, si otro método de medición es usado, este debe
proporcionar un grado de desempeño y seguridad no menor.
En el Anexo C se describen métodos que pueden ser utilizados para la
verificación de la actuación de los dispositivos de corriente residual (RCDs).
La actuación del RCD debe ocurrir con una corriente diferencial (IΔ) igual o
mayor que la corriente residual de operación nominal del RCD, IΔn.
e) Ensayo de Polaridad.
Cuando las normas prohíben la instalación de dispositivos de corte
unipolares sobre el conductor neutro, debe efectuarse un ensayo de
polaridad para verificar que estos dispositivos son instalados únicamentesobre el conductor de fase.
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f) Ensayo de Rigidez Dieléctrica o tensión aplicada.
Este ensayo debe ser realizado en los equipos construidos o montados en
el local de la edificación, de acuerdo con el método de ensayo descrito en
el Anexo D.
Posterior a la conclusión de la instalación debe ser realizado un ensayo de
tensión aplicada en todos los casos previstos por este NTP, siendo el valor
de la tensión de ensayo el que indique las normas aplicables al equipo.
En ausencia de normas técnicas peruanas o IEC, las tensiones de ensayo
deben ser las indicadas en la Tabla 2.
Para el circuito principal, circuitos derivados y para los circuitos de control
y auxiliares, y siempre que no sea especificado, la tensión de ensayo es
aplicada durante un minuto.
Durante el ensayo no deben ocurrir fallas o ruptura del dieléctrico.
g) Ensayo de Funcionamiento.
El conexionado de aparatos, motores y sus auxiliares, accionamientos,
bloqueos, etc., deben someterse a un ensayo funcional, con el fin de
verificar que se han montado correctamente, regulados e instalados
conforme a los requerimientos de esta NTP.
Los dispositivos de protección deben someterse a ensayos funcionales, si
fuera necesario, a fin de verificar que están correctamente instalados y
regulados.
Para los Equipos Electromecánicos.Todo el equipamiento deberá contar con un protocolo de pruebas
realizadas en las fábricas de los proveedores de los mismos, además se
deberá contar con las hojas técnicas respectivas para cada equipo,
Datasheet y cualquier documento adicional que nos proporcione los
detalles de cada equipo para un correcto funcionamiento y mantenimiento,
de los diferentes equipos electromecánicos.
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11.0 RELACION DE ENTREGABLES.Para el proyecto se ha entregado los siguientes archivos:
A) PLANOS.
RELACIÓN DE LÁMINAS
Nº LÁMINA DESCRIPCIÓN
IE-01 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-02 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-03 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-04 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-05 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-06 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-07 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-08 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-09 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-10 DIAGRAMAS UNIFILARESIE-11 DIAGRAMAS UNIFILARES
IE-12 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-13 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-14 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-15 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-16 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-17 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-18 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-19 RED GENERAL DE ALIMENTADORES
IE-20 RED GENERAL DE ALIMENTADORESIE-21 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-22 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-23 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-24 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-25 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-26 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-27 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-28 CANALIZACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES
IE-29 RED DE FUERZA HVAC
IE-30 RED DE FUERZA HVAC
IE-31 RED DE FUERZA HVAC
IE-32 RED DE FUERZA HVAC
IE-33 RED DE FUERZA HVAC
IE-34 RED DE FUERZA HVAC
IE-35 RED DE FUERZA HVAC
IE-36 RED DE FUERZA HVAC
IE-37 RED DE FUERZA HVAC
IE-38 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
IE-39 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
IE-40 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
IE-41 RED GENERAL DE TOMACORRIENTESIE-42 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
7/25/2019 Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas - Hotel Parte2
http://slidepdf.com/reader/full/especificaciones-tecnicas-instalaciones-electricas-hotel-parte2 17/17
“ AMPLIACION Y REMODELACION HOTEL COSTA DEL SOL - TUMBES”
AT CONSULTORES E.I.R.L. ANA TORRES GUEVARA – REG. CIP: 24231JR. PEDRO RUIZ # 294 OF. 401-402 – BREÑA, Telf: 4231614
IE-43 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
IE-44 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
IE-45 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES
IE-46 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-47 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-48 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-49 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-50 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-51 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-52 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-53 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-54 RED GENERAL DE ALUMBRADO
IE-55 MONTANTE ELÉCTRICA
IE-56 SISTEMA DE TIERRA
IE-57 SISTEMA DE TIERRA
IE-58 SISTEMA DE TIERRA
IE-59 SISTEMA DE TIERRAIE-60 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
IE-61 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
B) MEMORIA DESCRIPTIVA.C) ESPECIFICACIONES TECNICAS.D) MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE TIERRA.
Lima, Diciembre del 2015
FIN DEL DOCUMENTO//.
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