Nature">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Memoria Explicativa Loteo Konoha

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 13

Electricidad

Industrial

MEMORIA EXPLICATIVA
PROYECTO ELECTRICO
“LOTEO CHITO”

PROPIETARIO: Constructora MABE


RUN: 78.111.710-K
DIRECCIÓN: Parque Patagonia 0357 Comuna San Carlos
COMUNA: San Carlos
REPRESENTANTE LEGAL: José Méndez
RUN:  20.111.710-0
DIRECCION: Calle El Peumo 0580
COMUNA: San Carlos
INSTALADOR: Alexis Cifuentes
RUN: 21.296.769-6
LICENCIA: Clase B
DIRECCIÓN:
COMUNA: Chillan
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La presente memoria explicativa está referida al proyecto eléctrico de una obra civil
“Loteo de “136 casas” ubicado en la comuna de San Carlos Calle El Peumo 0580
El propietario es la Constructora MABE a quien tendrá como representante José Matías
Méndez Alarcón
La conexión a la red eléctrica de distribución será aérea, y su nivel de tensión es en
media propiedad de la compañía general de electricidad CGE. Transformando la tensión
con una subestación de 300 kva particular propiedad del dueño.
Dicha Instalación constará con una tarifa tipo BT-2 Para Iluminación pública

El proyecto se efectuará de acuerdo a las exigencias y normas de la Superintendencia


de Electricidad y Combustibles (SEC.)
- RIC ( Reglamento Instalaciones de consumo de energía eléctrica)
Potencias
Supermercado: 75 kva
Peas:15 kva
Trasformador: 300kva

Potencia total

 Pt =xxxxx

Calculo potencia aparente ( se considera FP de 0.95)


PT 90,695
 ST =
cos φ
=kva ST =
0,95
=95,468 kva

Potencia de la S/E

 S = 1,2 x 95,468 = 114,56 (kva)


TABLA DE TRANSFORMADORES

 Se escogerá un Transformador RHONA 300(KVA) Tipo dos postes de concreto


armado.
 El S/E a utilizar 300kva

FORMULA CORRIENTE OBTENIDA


s nom 300 kva
 IN = = 4,25(A)
√3 x vll √3 x 15 kv

 Se selecciona un fusible de 6t

 SELECCION FUSIBLE

 Fu =6

 1,5 x IN = 1,5 x 4,25 = 6.375(A)

 Fa = 8T

 Considerando un tiempo de operación de 0,03 seg.


 CALCULO DE REACTANCIAS.
VF
- X1=
√ 3 × I coci 3 ∅ FORMULA

15000
 =6.0016 ( Ω )
√3 × 1443
 X 1=¿ X 2=¿6.0016 ( Ω )¿
¿

3 ×V F FORMULA
- X 0= −2 × X 1
√3 × I coci 1 ∅
3× 15000
 −2 ×6.0016=15.0038(Ω)
√ 3 × 962

3 √
R max = 1 ∗ 3∗VLMT 2 −(x 1+ x 2+ x 0)2
Ifaux 2

3 √
R max = 1 ∗ 3∗VLMT 2 −(6,0016+6,0016+15,0038)2
Ifaux 2


 DATOS DEL TERRENO

- Curva: K-21/2; 1-20-5

- Cruz de campo:

-
- Profundidad de la malla: h=0,8m

 CÁLCULO DE LA RESISTIVIDAD EQUIVALENTE (EQ)

CÁLCULO DEL RADIO

 R=
√ 20 X 20 = 11,28 metros
π

CÁLCULO DE

 Ro²=11,28 ² - 0,8 ² = 126.59m²

CÁLCULO DE

 Qo²= 2x 11,28 x (11,28+0,8) = 72,64


 CÁLCULO DE LAS PROFUNDIDADES

DATOS:

ρ 1= 180 [Ωm] E1= 1.2 [m] h1= E1 = 1.2 [m]


ρ 2= 20 x 180 = 3600[Ωm] E2= 1.2 x 3=3,6 [m]
ρ 3= 5 x 180 =900 [Ωm] E3= 1 [m]

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE LA MALLA:

- Largo total: 20*11 + 20 *11 = 400m

- Lm = 400 m

- El conductor de la malla es de (85 mm)

- D =√ (20 x 20) = 28.28 mts 5,19/1000 = 0,00519

-
Cálculo de “v²”

1

2 √¿
V1²=[ x(72,64+1,2²+126.59- ¿ ¿) ² - 4 x 72.64 x 126,59)]

 V1²= 70.8 m²

1

2 √¿
V2²=[ x(72.64+3,6²+126.59- ¿ ¿) ² - 4 x 72.64 x126.59 )]

 V2²= 60,7 m²

 V3²= 0 m²

Cálculo de “F”

 F1= √ 1−(70,8/ 126.59) = 0.66 m


 F2= √ 1−(60,7/ 126.59) = 0.72m
 F3= 1 m
 F0= 0 m
Cálculo de
1
ρeq=
 1−0.72 0.72−0.66 0.66−0 = ρeq = 250 [Ωm]
+ +
900 3600 180

Cálculo de “K1”

2,3 x 0,8 20
 K1 = 1,43 – ( ) – (0.044 X ( )) = 1.294
√20∗20 20

Calculo “K2”

5 x 0,8 0,8 20
 K2 = 5,5 – ( ) + [( 0,15 –( )) X ( )] = 5.186
√20∗20 √20∗20 20

Calculo de la resistencia

20*10+20*10=400

R=
√ 85
π
=5.2mm=0,0052

D=2r=2*0,0052=0,0104m

250 2 X 400 400


RM = x [ln ( )+( ) *1.294- 5.186]
π X 400 √ 0,0104∗0,8 √ 20∗20
 RM = 5,923Ω

Cálculos de fallas

1 100 KVA
 XSEP (+ - ): × =0.0026 p . u
1443 √ 3× 15 KVA
 XSEP: (0 ): ( 9623 − 1443
2
) √ 3100X 15KVAKVA =0.0066 p . u

MODELO DE LOS ALIMENTADORES EN TANTO POR UNO

152 KVA
 ZB: =2.25 o h m
100 KVA

415 0.7703+ j0.3717


 ZL (+ -) : × =0.1421+ 0.068 J
1000 2.25

415 0.9183+ J 1.6388


 ZL(0) : × =0.1693+0.3022 J =
1000 2.25

CALCULO CORRIENTE MONOFÁSICA Y TRIFÁSICO

1
 IF3Φ:
√ 0.14212 +¿0.1106 × 3 ×15KVA
100
2

=21.03 A ¿
√ KVA

3
 IF1Φ:
√ 0.45382+¿0.4382 × 3100 KVA
2

=8.61 A ¿
√ ×15 KVA

MODELO PU
BTPRE PS (BT)
CUBICACION MATERIALES
N° Descripción CANTIDAD UNIDAD
1 Poste concreto armado 9 m 21 C/U
2 Poste concreto armado 11,5 m 37 C/U
3 Anclaje Tirante Acero Galvanizado 9 C/U
4 Conductor Aluminio Preensamblado 3x95/50 mm² 630 mt
5 Conductor Aluminio Preensamblado 3x50/50 mm² 707 mt
6 Conductor Aluminio Preensamblado 3x25/50 mm² 325 mt
7 Conductor Aluminio Preensamblado 1x16/16 mm² 931 mt
8 Conductor Aluminio Protegido 50 mm² 978 mt
12 Luminarias 60 w 21 C/U
13 Luminarias 120w 32 C/U
14 Lámparas 100 w 21 C/U
15 Lámparas 150 w 32 C/U
16 Brazo Largo Acero Galvanizado 1" diámetro (100-175 w) 65 C/U
17 Interior Para Luminaria 150 w philips LED 41 C/U
20 Interior Para Luminaria 100 w philips LED 24 C/U
21 Caja Distri. Trif. Acometida Aérea CGE 2 C/U
22 Medidor Trifásico 2 C/U
23 Cruceta Acero Galvanizado 27 C/U
24 Conductor cu 21,2 mm² 280 mt
25 Gel tratamiento malla tierra 80 kg
26 Uniones tipo XAC Y TAC termo fusión 40 C/U
27 Foto contactor serie 5400 2 C/U
28 Fotocelda electrónica 65 C/U
29 Fusible NH 200 A 3 C/U
30 Caja moldeada DRX 250/175 A 1 C/U
31 Automático 3 x10 legrand 2 C/U
32 Transformador distribución trifásico 112,5 KVA TUSAM 1 C/U
33 Cañería Acero Galvanizado ½” tiras 6 m IS0 10 C/U
34 Aisladores tipo carrete 25 KV 162 C/U
35 Aisladores tirantes loza 9 C/U

También podría gustarte