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Memoria Tecnica

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DISEÑO ELÉCTRICO

PARA LA VIVIENDA
DE

KARLA ISABEL VERDUGO


GONZÁLEZ

Ing. .
DISEÑADOR RESPONSABLE
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

MEMORIA TÉCNICA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

➢ Proyecto
La KARLA ISABEL VERDUGO GONZÁLEZ propietaria de un terreno en el sector
UCHUPUCUN en el mismo que construirá una vivienda unifamiliar para la cual
requiere del servicio de energía eléctrica.
➢ Propietaria
Srta. KARLA ISABEL VERDUGO GONZÁLEZ
➢ Ubicación
El predio está ubicado en la Provincia del Cañar, Cantón Azogues, sector con
las siguientes coordenadas x = 7366; y = 969.

➢ Alimentador
La Red de Media Tensión existente en el sector es de característica aérea y es una
derivación del Alimentador A0222, bajo la configuración 1x2(2) ACSR.
➢ Responsable de diseño
Ing. . SENESCYT: 1007-2016-108

2. ANTECEDENTES

Para la ejecución de las instalaciones eléctricas se tendrá presente el siguiente estudio


y las disposiciones que la EMPRESA ELECTRICA AZOGUES tiene al respecto; en
general la ejecución será realizada de acuerdo a la mejor práctica de la ingeniería
eléctrica.

El constructor deberá obtener todas las licencias, permisos y más requisitos


necesarios para la ejecución de las instalaciones indicadas en el presente estudio y
que básicamente se refieren al abastecimiento y distribución de energía eléctrica.

La propietaria la sra, construirá una vivienda unifamiliar.

Para que la comercializadora pueda dotar del servicio eléctrico es necesario que
cumpla su propósito constructivo, para la instalación de la vivienda se necesita un
medidor de energía bifásica, tipo 2F3C.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

Debido al incremento de carga que se efectuará al transformador monofásico # de


37.50 KVA ubicado en el sector de, el propietario del inmueble, contrata los servicios
profesionales de un Ingeniero Eléctrico en libre ejercicio, para que realice el diseño de
las instalaciones eléctricas interiores y el estudio de aumento de carga en el
transformador existente, requerido por la Empresa Eléctrica Azogues C.A.

Cumplimiento de la Regulación ARCONEL 001/18, Franjas de servidumbre en líneas


del servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y
edificaciones. “El diseño respeta lo dispuesto en la normativa vigente, en caso de que
la Distribuidora estableciera que existe un incumplimiento de la normativa, ésta
rechazará el estudio, y/o negará la dotación de servicio o retiro del mismo, cuando se
haya ocultado, alterado o faltado a la verdad, en cuyo caso la Distribuidora no
reconocerá ningún costo al Propietario y/o al Consultor por las inversiones resultado
de los vicios antes expuestos. En su lugar la Distribuidora podrá iniciar los procesos
correspondientes para indemnización por daños y perjuicios causados a la misma”.

La vivienda unifamiliar que construirá la Sra. cumple en su totalidad las distancias tanto
horizontales como verticales establecidas en la Regulación ARCONEL 001/18; esto
debido a que la vivienda cuenta con un retiro frontal de 4.5 metros y una altura total de
3 metros como se puede ver en las siguientes imágenes, las misma que son obtenidas
del plano arquitectónico aprobado por el GAD Municipal de Azogues. Ver ANEXO 5.

Para la ejecución del proyecto como sugerencia importante, el constructor se debe


ajustar a los diseños eléctricos en estudio.

3. OBJETIVO

El estudio se realiza con el objetivo de:


INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

• Realizar el estudio de carga del transformador.


• Diseñar la acometida hacia la red de la Empresa Eléctrica Azogues.
• Realizar el cálculo de caídas de voltaje en la red de baja tensión existente.
• Diseñar los circuitos de iluminación y fuerza.
• Solicitar la instalación de un medidor de energía tipo 2F3C.

Para lo cual se presenta la documentación respectiva, que permita la evaluación técnica


de la electrificación total del proyecto.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Alimentador A0222
Tipo de cliente Categoría C,
Residencial
Demanda Máxima Unitaria proyectada DMUp = 3.26 KVA
Factor de Potencia 0.95
Factor de demanda circuitos de iluminación 0,7
Factor de demanda circuitos de Fuerza 0,35
Factor de coincidencia entre contadores de energía 0,8
eléctrica
Puntos fijos de luz Local Focos Led 26 puntos
Tomas de corriente monofásico (200 W) 10 puntos
Cargas especiales 1 punto
Carga total instalada 12.189 KVA
Demanda máxima de diseño 7.358 KVA
Acometida pozo de revisión Pp2 – Tablero de medición AL. 2x4+4 AWG
Acometida Tablero de medición – Tablero de Cu. 2X6(6)+10 AWG -
Distribución 1, 2 2"

5. CARÁCTERISTICAS DE SERVICIO

5.1 RED DE MEDIA TENSIÓN

La Red de Media Tensión existente y que alimenta al transformador existente es de


característica aérea y es una derivación del Alimentador A0222, bajo la configuración 1x2
+ 2 ACSR.

Es necesario mencionar que para dotar de servicio a la vivienda unifamiliar de la Sra. Karla
Verdugo la misma que se encuentra en una lotización, se deberá construir una extensión
de red de medio y bajo voltaje, con un total de 4 postes de 12 metros y 1 poste de 10
metros con una distancia en media tensión 80 m. El detalle gráfico de mencionada red se
encuentra en el ANEXO 1.3. (plano de red proyectada).

El presupuesto y detalle tanto de mano de obra como de materiales que se utilizaran en


la extensión de red de MT y BT se encuentra en el ANEXO 7.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

La extensión de red de MT con conductor 2 ACSR partirá desde el poste proyectado Pe1
Nro. 30051 sujeta a una estructura de código 1CR; en el poste de arranque no se
generarán desbalance en las cargas mecánicas debido a que se encuentra retenido por
una estructura en MT del tipo 1CR en la misma dirección de la extensión de red
proyectada, para luego continuar por el poste proyectado Pp1 de 12 m, el cual se dotara
de una estructura en MT de 1BD que estará provisto de un tensor poste a poste en MT
para evitar desbalance de cargas mecánicas; de la misma manera en el poste Pp2 se
encontrará suministrado de una estructura en MT del tipo 1BD conjuntamente con un
tensor doble, para luego proseguir por el Pp3, el mismo que será proporcionado de una
estructura del tipo 1CP y finalmente llegar al poste proyectado Pp4 de 12 m de
características auto soportado (2000 Kgf) con una estructura 1CR3. Ver ANEXO 1.3

5.2 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

El sector dispone de un transformador monofásico # 2473 de 37.50 KVA. Se puede ver


que el transformador no se encuentra sobrecargado ya que está sirviendo un total de 19
usuarios existentes (Anexo 1.2).

Transformador Monofásico # 2473 de 37.50 KVA - Actual


Tipo de clientes Categoría C, residencial, DMUp=
3.13KVA
Número de clientes 19
Potencia Alumbrado 880 W
Público
Carga total instalada 32.27 KVA

Con la repotenciación y la instalación del nuevo transformador, el número de clientes en


el transformador existente mantiene y se mantiene la potencia del alumbrado público.

Transformador Monofásico # 2473 de 37.50 KVA - Despues


Tipo de clientes Categoría C, residencial, DMUp=
3.13KVA
Número de clientes 20
Potencia Alumbrado 880 W
Público
Carga total instalada 32.27 KVA

Con la repotenciación y la instalación del nuevo abonado, el número de clientes en el


transformador proyectado es de 1.

Transformador Monofásico Proyectado de 15 KVA

Tipo de clientes Categoría C residencial 3.13KVA.

Número de clientes 1
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

Potencia Alumbrado
Público

Carga total instalada 3.13 KVA

Como se podrá notar en el ANEXO 2.1 el incremento de carga instalada que se realizará
al transformador es de 12.189 KVA y un incremento en Demanda comercial de 3.13 KVA,
por lo que no se ve afectado la cargabilidad de transformador. Además, se puede
evidenciar en el ANEXO 2.2 que la caída de tensión máxima en la red existente es de 5.76
%, valor que se sobrepasa los rangos estipulados por la Empresa Eléctrica Azogues.

De los datos obtenidos de página web (GEOPORTAL EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES


https://gisapp.eea.gob.ec/Geoportal_EEA/) se puede observar que el transformador al
momento se encuentra con una cargabilidad de 7.86%; a continuación se muestra
imágenes obtenidas de dicha página las mismas que corresponden al transformador antes
mencionado.

Los datos obtenidos en el anexo 2.2 (caída de tensión existente) donde se considera 19
usuarios conectados al transformador #2473 de 37.5 KVA con estrato tipo C se obtiene
una carga de 31.23 KVA y una potencia de alumbrado público de 0.88KW, adicional a esto
un factor de sobrecarga de 0.8 se obtiene una carga existente total de 32.27 KVA; según
la ecuación para calcular la cargabilidad contradicen lo expuesto anteriormente,
obteniendo que el transformador se encuentra con una cargabilidad del 86 %.

CARGABILIDAD EXISTENTE

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡 32.27
𝐶% = ∗ 100 = ∗ 100 = 86%
𝑃𝑜𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 37.5

CARGABILIDAD PROYECTADA
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡 33.79
𝐶% = ∗ 100 = ∗ 100 = 90%
𝑃𝑜𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 37.5

De los datos obtenidos en las hojas de cálculo ANEXO 2.2 se concluye que se realice una
repotenciación. Mencionada repotenciación en el sector, con el objetivo de disminuir la
caída de tensión del nuevo domicilio se encuentra detallada en el ANEXO 2.2.

El nuevo diseño que tiene como objetivo dotar de servicio con un transformador
independiente a la lotización donde se encuentra ubicado el lote de la Sra. Karla Verdugo,
en mencionado diseño se proyecta de un transformador de 15 KVA, red aérea de MT con
conductor 2 ACSR y en BT red del tipo pre ensamblada PRE AL 2X50(50). El detalle
gráfico de mencionada red se encuentra en el ANEXO 1.3. (plano de red proyectada).

En la red de baja tensión existente no se genera ningún tipo de división de circuitos ni


modificación alguna, debido a que el transformador proyectado servirá exclusivamente a
los usuarios que pertenecen a la lotización.

Es necesario recalcar que el transformador proyectado tiene una potencia de 15


KVA, la misma que es suficiente para poder dotar de servicio al resto de lotes, esto
se puede precisar debido a que en mencionada lotización hay 6 lotes sin
edificaciones y por ende sin servicio eléctrico, además, los usuarios de la zona son
considerados con estrato tipo C, por lo que se tendría una carga total de 11.75 KVA
en los 6 lotes.

Debido a que la propiedad de propiedad de la Sra. se encuentra en un terreno lotizado


para la instalación del nuevo medidor se debe acoger a la Resolución Nro. EEA-GG-
2020-0324-R específicamente al numeral 1 de la resolución 1. URBANIZACIONES,
LOTIZACIONES, EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, FRAGMENTACIONES
AGRÍCOLAS Y SIMILARES REALIZADAS ANTES DE LA EMISIÓN DE LA LOSPEE, se
generará una extensión de red de media tensión para realizar la instalación de un
transformador de 15 KVA el mismo que servirá a la lotización, en necesario mencionar
que debido a que la lotización fue aprobada (2014) antes de la emisión de LOSPEE se
proyecta una red aérea y la instalación del transformador en poste.

5.3 REDES DE BAJA TENSIÓN EXISTENTES

La red de baja tensión existente la misma que se deriva del transformador # 2473, es del
tipo aérea de aluminio ACSR bajo la configuración 2x1/0(2) y pre ensamblada.

Es necesario mencionar que para dotar de servicio a la vivienda unifamiliar de la Sra. Karla
Verdugo se deberá construir una extensión de red de medio y bajo voltaje, con un total de
4 postes de 12 metros y 1 poste de 10 metros una distancia en BT de 25 m. El detalle
gráfico de mencionada red se encuentra en el ANEXO 1.3. (plano de red proyectada).

El presupuesto y detalle tanto de mano de obra como de materiales que se utilizaran en


la extensión de red de BT se encuentra en el ANEXO 7.

La extensión de red partirá desde el poste proyectado Pp5 sujeta a una estructura de
código 1PR3; para evitar desbalance en las cargas mecánicas en el poste de arranque de
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

la extensión de red se será de característica auto soportado y finalmente llegar al poste


proyectado Pp6 con una estructura 1PR3. Ver ANEXO 1.3

5.4 ACOMETIDA

La acometida o línea de alimentación general, partirá desde el poste de hormigón de 12


m, Pp4 en el plano de red proyectado, ver ANEXO 1.3, hasta el tablero de medición que
será ubicado en la parte frontal del predio.

La acometida será del tipo aérea monofásica tipo 1F3C, con conductor de cobre tipo THHN
2x6+6 AWG, de una longitud aproximada de 21 metros.

Para la sujeción de la acometida, se colocará tubo de 2 pulgadas de 6 metros de altura


con un codo reversible en la punta superior.

5.5 SISTEMA DE MEDICIÓN

En el predio se instalarán un Contador de Energía Bifásicos tipo 2F3C. Para lo cual se


colocará el tablero respectivo estandarizado con capacidad para 1 medidor tipo 2F3C.

5.6 TABLERO DE MEDICIÓN

El tablero está construido en placa metálica de Hierro Tool de 1/20" de espesor, cubierto
de pintura anticorrosiva y acabado de esmalte, con las respectivas adecuaciones para la
instalación del medidor y su respectiva protección.

El tablero de medición se emplazará en la parte frontal del cerramiento del predio, en un


lugar visible y de fácil acceso, de tal forma que el visor del tablero quede a 1,50 metros
sobre el nivel del piso, como lo establecen las normas de la Empresa Eléctrica Azogues.

La barra del neutro del tablero metálico, será conectada adecuadamente a tierra, a través
de una varilla de cobre copperweld de 5/8” de diámetro y 1200 mm de longitud con su
respectivo conector y conductor de cobre calibre # 8 AWG-THHN. Ver ANEXO 3.

5.7 ACOMETIDA INTERNA

Las acometidas internas desde el tablero de medición hasta los tableros de distribución
será tipo empotrado a la pared o piso de la vivienda, con conductor de cobre
aislamiento tipo THHN 2x6(6)+10 AWG, en el interior de un ducto PVC de 2 pulgadas.

5.8 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

Se utilizará un tablero de distribución T.D.1 los mismos serán del tipo barra, en su
interior se emplazarán las protecciones Breaker de los diferentes circuitos de
iluminación, tomacorrientes de uso general y circuitos de cargas especiales.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

En este caso en particular se utilizarán tablero de distribución con capacidad para 12


circuitos, el tablero se colocará en la pared interior del predio, en un lugar de fácil
acceso para realizar cualquier maniobra o para realizar mantenimiento rutinario de ser
necesario.

6. CIRCUITOS INTERNOS
6.1. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN

Para los circuitos de iluminación de la planta baja (I1, I2) se ha utilizará el conductor
tipo THHN # 14 AWG.
El tendido de conductor se realizará en el interior de un ducto de PVC de ½”,3/4”.
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de las cajas de
derivación.
Los elementos de control como interruptores y conmutadores se colocarán a una altura
de 1,20 metros de la superficie del piso, en cajetines rectangulares apropiados para
este fin. Para cada circuito de iluminación se deberá tener en cuenta no sobrepasar
una carga máxima de 1500 W.

6.2. CIRCUITO DE FUERZA

Cada circuito se ha diseñado para una potencia instalada máxima de 2000 W. Se


utilizarán salidas de tomacorrientes polarizados dobles en su totalidad, recomendando
su montaje a una altura de 0,4 metros con excepción de los baños y vestidores en
donde se recomienda su emplazamiento a 1,2 metros.

Los conductores a utilizarse serán de cobre con aislamiento tipo THHN # 12 AWG
tanto para la fase y neutro, adicionalmente un conductor flexible # 14 para la puesta a
tierra. El tendido de conductor se realizará en el interior de un ducto de PVC de 3/4”.
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de las cajas de
derivación.

6.3 CIRCUITO DE FUERZA ESPECIAL

El tomacorriente a instalar será tripolar, el mismo estará a un nivel de tensión de 240


V. El conductor que se utilizará para alimentar será de calibre 10 AWG de cobre con
aislante THHN. Para la protección del circuito se utilizará breakers enchufable bifásico
con una capacidad de 32 A.

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7.1. DUCTOS

Los conductores irán protegidos dentro de tuberías PVC flexibles reforzadas, de


diámetros adecuados y con sus respectivos accesorios.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

7.2. CAJETINES

Los cajetines serán plásticos y normalizados; rectangulares profundos para los


interruptores, conmutadores y tomacorrientes, octogonales pequeños y cuadrados de
4x4 o 5x5 con tapa para la realización de derivaciones tanto para los circuitos de
iluminación, fuerza y circuitos de cargas especiales.

7.3. DETALLES Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

La construcción será realizada por personal calificado y se sujetará a los planos de


diseño, pudiendo realizarse variantes solamente cuando se consideren técnica y
económicamente justificables.

En el tablero de medición y en el tablero de distribución deberán identificarse


claramente las cargas y los circuitos conectados.
Los ductos de conducción eléctrica serán de uso exclusivo y no se admitirán circuitos
telefónicos, televisión por cable, intercomunicadores, alarmas, seguridad o de sonido
compartidos.

Los empalmes de los conductores se realizarán únicamente en las cajas de conexión,


las mismas que deberán ubicarse en lugares de fácil acceso para el mantenimiento y
reparaciones. No se admitirán empalmes de ningún tipo dentro de las tuberías.
Los circuitos deberán identificarse claramente, para el efecto se emplearán
conductores de diferente color con el siguiente código: AZUL = fase de iluminación,
ROJO = fase de tomas, BLANCO = neutro y VERDE = tierra. Para los conductores
que se utilicen como laterales de conmutadores y retornos puede emplearse colores
diferentes a los anteriores que faciliten su identificación.
Para garantizar la seguridad de los empalmes y un óptimo contacto entre conductores,
se sugiere la utilización de cinta aislante 3M que posee buenas características
elásticas y de soporte de temperatura.
Para prever la seguridad de las personas, en las puertas de acceso al tablero de
medición y distribución, se colocarán letreros de señalización con la leyenda
“PELIGRO ALTA TENSION”

8 RESPONSABILIDAD

Las modificaciones o cambios que se realicen al momento de la construcción de las


instalaciones eléctricas con respecto a este diseño serán responsabilidad del
propietario, mediante la actualización del diseño original, para lo cual se aplicará un
procedimiento similar al realizado para la aprobación inicial.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

9 ANEXOS

A la memoria técnica – descriptiva, se deben adjuntar los siguientes documentos:

ANEXO 1.1 - Circuitos internos de iluminación y fuerza, diagrama unifilar, ubicación,


simbología.

ANEXO 1.2 - Planos de diseño eléctrico de la red de distribución existente, detalle de


estación de transformación, ubicación, simbología.

ANEXO 1.3 - Planos de diseño eléctrico de la red de distribución proyectada, detalle de


estación de transformación, ubicación, simbología.

ANEXO 2.1 - Determinación de la demanda y cálculos de caída de tensión interna.

ANEXO 2.2 - Cálculos de caída de tensión de la red de distribución de bajo voltaje y cálculo
de la cargabilidad del transformador.

ANEXO 3.- Detalle del Tablero Principal de Medición.

ANEXO 4.- Material y mano de obra.

ANEXO 5.- Planos arquitectónicos de diseño de proyecto aprobado.

ANEXO 6.- Registro fotográfico de red existente y del predio en estado actual.

ANEXO 7.- Hojas técnicas de EEAZ con detalle de cantidades y presupuesto para la
realización de la extensión de red.

ANEXO 8. - Documentos legales habilitantes.

----------------------------------------------
Ing.
SENESCYT: 1007
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

DETALLE DE TABLERO DE MEDIDOR


INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO RED EXISTENTE


INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO Y LA RED EXISTENTE


INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 1.1 - CIRCUITOS INTERNOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA,


DIAGRAMA UNIFILAR, UBICACIÓN, SIMBOLOGÍA.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 1.2 - PLANOS DE DISEÑO ELÉCTRICO DE LA RED DE


DISTRIBUCIÓN EXISTENTE, DETALLE DE ESTACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN, UBICACIÓN, SIMBOLOGÍA.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 1.3 - PLANOS DE DISEÑO ELÉCTRICO DE LA RED DE


DISTRIBUCIÓN PROYECTADA, DETALLE DE ESTACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN, UBICACIÓN, SIMBOLOGÍA.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 2.1 - DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA Y CÁLCULOS DE


CAÍDA DE TENSIÓN INTERNA.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 2.2 - CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN DE LA RED DE


DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE Y CÁLCULO DE LA
CARGABILIDAD DEL TRANSFORMADOR.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 3.- DETALLE DEL TABLERO PRINCIPAL DE MEDICIÓN.


INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 4.- MATERIAL Y MANO DE OBRA.


INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 5.- PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE DISEÑO DE


PROYECTO APROBADO.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 6.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE RED EXISTENTE Y DEL


PREDIO EN ESTADO ACTUAL.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 7.- HOJAS TÉCNICAS DE EEAZ CON DETALLE DE


CANTIDADES Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EXTENSIÓN DE RED.
INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA.

ANEXO 8. - DOCUMENTOS LEGALES HABILITANTES.

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