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Cálculo Eléctrico de una Instalación de 16 Viviendas: Potencias y Características, Ejercicios de Instalaciones Eléctricas

Documento que detalla el cálculo de la potencia, la instalación eléctrica y los cálculos necesarios para una instalación eléctrica de 16 viviendas agrupadas en tres bloques, incluyendo el cálculo de la potencia total, el tipo de electrificación y el cálculo de la intensidad de corriente y la sección de conductores para cada bloque.

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 06/05/2020

arq_v
arq_v 🇪🇸

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1 LCULO&ELECTROTECNIA&
!
1.1 Descripción&de&la&agrupación&y&la&instalación&
& & La!instalación!eléctrica!de!16!viviendas!agrupadas!en!tres!bloques!de!8,4!y!4!viviendas!!
! ! en!cada!uno.!Ten d rá! u n ! gra d o !de ! e l ect r i f ica ción!elevada!y!una!previsión!de!carga!de!!
! ! 9200W!según!el!coeficiente!de!simultaneidad!16!con!valor!12,5.!
! ! Tod o ! e l!d e s a rro l l o!d e ! l a!i n s tal a c ión! l o !pod e m o s!ver!claramente!en!el!esquema!unifilar!!
! ! así!como!los!distintos!circuitos!interiores!que!se!disponen.!La!acometida!llega!de!forma!
! ! subterránea!hasta!el!CGP!que!se!encuentra!en!el!límite!entre!la!propiedad!privada!y!!
! ! desde!donde!sale!la!LGA!la!cual!llegará!a!dos!armarios!de!contadores!correspondientes!!
! ! a!cada!una!de!las!hileras.&
!
2 Cálculo&primer&bloque&
&&&&&&&&(8!viviendas!+!4!locales!+!Garaje)!
&
2.1 &Tab la& des c rip tiv a& &
&
USO!
INSTALACIÓN!
VALOR!
POTENCIA!UNITARIA!
POTENCIA!TOTAL!
P!VIVIENDAS!
Elevada!
8!
9200!
73600!
!
Coefic.!Simullt.!
7!
!
64400!
P!SERV.!COMUNES!
Zona!común!
169m2!
8W/m2!
1352!
!
Ascensores!
1!
7,5!
7,5!
P!LOCALES!!
!
172!
100!W/m2!
1376!
P!GARAJES!
!
873!
20!W/m2!
17460!
P&TOTAL&
&
&
&
158196&
&
&
2.2 Bases&del&cálculo&
&
2.2.1 CGP&
!!!Potencia!que!demanda!el!edificio!!!!!158196!
! ! !
!!!Como!la!potencia!sobrepasa!los!100kW!debemos!dejar!un!espacio!de!reserva!!
!!!para!la!estación!transformadora!y!como!la!previsión!de!carga!es!inferior!a!!
!!!150kW!sólo!colocaremos!una!CGP!
! ! ! !
!!!Tipo!de!electrificación:!Elevada!!!!P=!9200W!
!
!!!Suministro!trifásico:!! ! cos!φ!=!0.9!! ! V=!400!
!
!!!𝐼 = 𝑃
3xVxcosφ=158196
3x400x0,9 =253,7𝐴!
! ! ! !
!!!Por!lo!tanto,!como!la!CGP!será!para!una!potencia!máxima!admisible!de!400!
!
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2.2.2 LGA&
!
Una!Intensidad!de!253,7A!
Para!contadores!en!más!de!un!lugar!la!caída!de!tensión!será!de!0,5%,!de!
modo!que,!el!0,5%!de!400=2V!
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¡Descarga Cálculo Eléctrico de una Instalación de 16 Viviendas: Potencias y Características y más Ejercicios en PDF de Instalaciones Eléctricas solo en Docsity!

1 CÁLCULO ELECTROTECNIA

1.1 Descripción de la agrupación y la instalación La instalación eléctrica de 16 viviendas agrupadas en tres bloques de 8,4 y 4 viviendas en cada uno. Tendrá un grado de electrificación elevada y una previsión de carga de 9200W según el coeficiente de simultaneidad 16 con valor 12,5. Todo el desarrollo de la instalación lo podemos ver claramente en el esquema unifilar así como los distintos circuitos interiores que se disponen. La acometida llega de forma subterránea hasta el CGP que se encuentra en el límite entre la propiedad privada y desde donde sale la LGA la cual llegará a dos armarios de contadores correspondientes a cada una de las hileras. 2 Cálculo primer bloque ( 8 viviendas + 4 locales + Garaje) 2.1 Tabla descriptiva USO INSTALACIÓN VALOR POTENCIA UNITARIA POTENCIA TOTAL P VIVIENDAS Elevada 8 9200 73600 Coefic. Simullt. 7 64400 P SERV. COMUNES Zona común 169 m^2 8W/m^2 Ascensores 1 7,5 7, P LOCALES 172 100 W/m^2 P GARAJES 873 20 W/m^2 P TOTAL 158196 2.2 Bases del cálculo 2.2.1 CGP

Potencia que demanda el edificio → 158196

Como la potencia sobrepasa los 100kW debemos dejar un espacio de reserva para la estación transformadora y como la previsión de carga es inferior a 150kW sólo colocaremos una CGP

Tipo de electrificación: Elevada → P= 9200W

Suministro trifásico: cos φ = 0.9 V= 400

√3xVxcosφ

√3x400x0, 9

Por lo tanto, como la CGP será para una potencia máxima admisible de 400 2.2.2 LGA ◦ Una Intensidad de 253,7A ◦ Para contadores en más de un lugar la caída de tensión será de 0,5%, de modo que, el 0,5% de 400=2V

◦ La distancia desde la CGP hasta el CC más desfavorable es de 12,5m. ◦ La instalación se desarrolla empotrada por los pasillos de uso común, mediante conductores unipolares aislados en canales para instalaciones (Tipo B ( Tabla ITCNBT-19 )). Con las características de esta instalación debemos ir a un aislamiento de XLPE o EPR que para trifásica la intensidad inmediatamente superior será de 455 A que nos dará una sección de 240 mm². Comprobamos si cumple la caída de tensión: CAÍDA DE TENSIÓN Longitud de la línea=12,5m

158196X12, 5

44x400x

= 0 , 47 < 4V

Por lo tanto, LGA tendrá las siguientes secciones de conductores y de diámetro de tubo conforme a la tabla 1 de la ITC-14:

FASE + NEUTRO= 3x240mm²+1x5mm² TUBO: 200 mm

2.2.3 Derivación individual Como la potencia sobrepasa los 100kW debemos dejar un espacio de reserva para la estación transformadora y como la previsión de carga es inferior a 150kW sólo colocaremos una CGP

Tipo de electrificación: Elevada → P= 9200W

Suministro monofásico: cos φ = 1 V= 230

230x

2.2.4 LGA

◦ Una Intensidad de 253,7A ◦ Para los contadores concentrados la caída de tensión será del 1%, por tanto, el 1% de 230 es 2,3V ◦ La distancia desde la CGP hasta el CC más desfavorable es de 12,5m. ◦ La instalación se desarrolla empotrada por los pasillos de uso común, mediante conductores unipolares aislados en canales para instalaciones (Tipo B ( Tabla ITCNBT-19 )) Comprobamos si cumple la caída de tensión:

B ( Tabla ITCNBT-19 )). Con las características de esta instalación debemos ir a un aislamiento de XLPE o EPR que para trifásica la intensidad inmediatamente superior será de 159 A que nos dará una sección de 50 mm². Comprobamos si cumple la caída de tensión: CAÍDA DE TENSIÓN Longitud de la línea=12,5m

86716X3, 5

44x400x 50

= 0 , 34 < 4V

Por lo tanto, LGA tendrá las siguientes secciones de conductores y de diámetro de tubo conforme a la tabla 1 de la ITC-14:

FASE + NEUTRO= 3x 5 0mm²+1x5mm² TUBO: 50 mm

3.2.3 Derivación individual Como la potencia sobrepasa los 100kW debemos dejar un espacio de reserva para la estación transformadora y como la previsión de carga es inferior a 150kW sólo colocaremos una CGP

Tipo de electrificación: Elevada → P= 9200W

Suministro monofásico: cos φ = 1 V= 230

230x

3.2.4 LGA

◦ Una Intensidad de 253,7A ◦ Para los contadores concentrados la caída de tensión será del 1%, por tanto, el 1% de 230 es 2,3V ◦ La distancia desde la CGP hasta el CC más desfavorable es de 12,5m. ◦ La instalación se desarrolla empotrada por los pasillos de uso común, mediante conductores unipolares aislados en canales para instalaciones (Tipo B ( Tabla ITCNBT-19 )) Comprobamos si cumple la caída de tensión:

CAÍDA DE TENSIÓN

Longitud de la línea=12,5m

2xPxL

2x9200X 3 , 5

44x230x 50

Como es menor a 2,3v no es necesario que aumentemos la sección.

FASE + NEUTRO= 1x 5 mm²+1x3,5mm² TUBO: 50 mm

4 Cálculo tercer bloque ( 4 viviendas + 4 locales ) 4.1 Tabla descriptiva USO INSTALACIÓN VALOR POTENCIA UNITARIA POTENCIA TOTAL P VIVIENDAS Elevada 4 9200 36800 Coefic. Simullt. 3,8 34960 P SERV. COMUNES Zona común 131 m^2 8W/m^2 Ascensores 1 7,5 7, P LOCALES 139 100 W/m^2 P TOTAL 86716 4.2 Bases del cálculo 4.2.1 CGP

Potencia que demanda el edificio → 86716

Como la potencia sobrepasa los 100kW debemos dejar un espacio de reserva para la estación transformadora y como la previsión de carga es inferior a 150kW sólo colocaremos una CGP

Tipo de electrificación: Elevada → P= 9200W

Suministro trifásico: cos φ = 0.9 V= 400

√3xVxcosφ

√3x400x0, 9

Por lo tanto, como la CGP será para una potencia máxima admisible de 160 4.2.2 LGA ◦ Una Intensidad de 139A ◦ Para contadores en más de un lugar la caída de tensión será de 0,5%, de modo que, el 0,5% de 400=2V ◦ La distancia desde la CGP hasta el CC más desfavorable es de 3,5m.

Longitud de la línea=12,5m

2xPxL

2x9200X 3 , 5

44x230x 50

Como es menor a 2,3v no es necesario que aumentemos la sección.

FASE + NEUTRO= 1x 5 mm²+1x3,5mm² TUBO: 50 mm