NORMA TÉCNICA DEACOMETIDAS AÉREAS YELEMENTOS DE RED DE
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ÍNDICE
1. Preámbulo................................................................................................................................................ 3
2. Objeto y ámbito de aplicación............................................................................................................... 4
3. Estructura de la norma........................................................................................................................... 5
4. Definiciones............................................................................................................................................. 6
5. Características e instalación de los elementos. Generalidades. ....................................................... 6
5.1. Tensión Nominal .......................................................................................................................... 75.2. Sistemas de Distribución ............................................................................................................. 7
5.2.1. Red Tensada Sobre Apoyos y Fachadas ...................................................................................................... 75.2.2. Red Posada Sobre Fachadas ....................................................................................................................... 7
5.3. Criterios Generales de Diseño..................................................................................................... 8
6. Acometidas aéreas ................................................................................................................................. 9
6.1. Ejemplos gráficos de acometidas e instalación de C.G.P./C.P.M. ............................................ 11
7. Caja General de Protección (C.G.P.) y Cajas de Protección y Medida (C.P.M.) ............................. 13
8. Elementos de distribución de la red aérea......................................................................................... 13
8.1. Conductores............................................................................................................................... 138.2. Apoyos ....................................................................................................................................... 14
8.2.1. Apoyos de Hormigón Armado Vibrado ..................................................................................................... 148.2.2. Apoyos de Chapa Metálica ....................................................................................................................... 14
8.2.2.1. Apoyos de chapa metálica con placa................................................................................................................158.2.2.2. Apoyos de chapa metálica empotrados............................................................................................................15
8.2.3. Apoyos Metálicos de Celosía..................................................................................................................... 158.3. Conexiones y empalmes............................................................................................................ 15
8.3.1. Terminales................................................................................................................................................. 158.3.2. Derivaciones.............................................................................................................................................. 158.3.3. Empalmes.................................................................................................................................................. 16
8.4. Herrajes y accesorios ................................................................................................................ 168.5. Continuidad del neutro............................................................................................................... 178.6. Puesta a tierra............................................................................................................................ 17
8.6.1. Puesta a Tierra de Servicio ........................................................................................................................ 178.6.2. Puesta a Tierra de Protección ................................................................................................................... 19
9. Distancias de seguridad....................................................................................................................... 20
10. Cálculos............................................................................................................................................. 20
10.1. Cálculos Eléctricos..................................................................................................................... 2010.1.1. Resistencia del Conductor .................................................................................................................... 2110.1.2. Reactancia del Conductor .................................................................................................................... 2110.1.3. Intensidad Máxima Admisible.............................................................................................................. 2210.1.4. Potencia Máxima ................................................................................................................................. 2210.1.5. Caída de Tensión .................................................................................................................................. 2210.1.6. Pérdida de Potencia ............................................................................................................................. 2410.1.7. Factores de corrección ......................................................................................................................... 2510.1.8. Protecciones ......................................................................................................................................... 26
10.1.8.1. Protección contra sobrecargas .........................................................................................................................2610.1.8.2. Protección contra cortocircuitos ......................................................................................................................28
10.1.9. Intensidad Máxima de Cortocircuito .................................................................................................... 2910.2. Cálculo mecánico de los conductores en Red Tensada ........................................................... 35
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10.2.1. Hipótesis de cálculo.............................................................................................................................. 3510.2.2. Coeficientes de sobrecarga .................................................................................................................. 3610.2.3. Tenses y flechas de tendido.................................................................................................................. 3810.2.4. Longitud del conductor......................................................................................................................... 4010.2.5. Tensiones máximas .............................................................................................................................. 4110.2.6. Diámetro de los haces .......................................................................................................................... 4110.2.7. Características mecánicas de los haces................................................................................................ 43
10.3. Cálculo mecánico de los apoyos ............................................................................................... 4410.3.1. Esfuerzos Solicitantes en los Apoyos .................................................................................................... 4410.3.2. Hipótesis de Cálculo ............................................................................................................................. 44
10.3.2.1. Apoyos de alineación........................................................................................................................................4710.3.2.2. Apoyos de ángulo .............................................................................................................................................4710.3.2.3. Apoyos de fin de línea ......................................................................................................................................4710.3.2.4. Apoyos en estrellamiento.................................................................................................................................47
10.3.3. Cimentaciones ...................................................................................................................................... 48
11. Revisión de esta norma ................................................................................................................... 50
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDO DE CONDUCTORES............................................................................... 51
1. Tablas de tendido en Zona A. .............................................................................................................. 51
2. Tablas de tendido en Zona B. .............................................................................................................. 59
3. Tablas de tendido en Zona C. .............................................................................................................. 67
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LA ELECCIÓN DE APOYOS......................................................................... 75
1. Zonas A, B, C, tensión máxima 315 daN ............................................................................................ 75
2. Zonas A, B, C, tensión máxima 500 daN ............................................................................................ 79
ANEXO III. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE DE ACOMETIDAS AÉREAS YELEMENTOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE BAJA TENSIÓN................................................... 83
1. Recepción y Acopio.............................................................................................................................. 83
2. Cimentación de los Apoyos................................................................................................................. 83
3. Armado e Izado de los Apoyos............................................................................................................ 84
4. Instalación de Conductores................................................................................................................. 85
4.1. Instalación de Líneas Tensadas sobre Apoyos ......................................................................... 854.2. Instalación de Líneas Tensadas sobre Fachadas ..................................................................... 86
5. Puesta a Tierra ...................................................................................................................................... 87
6. Derivaciones, Empalmes y Conexiones ............................................................................................. 87
7. Conversiones Aéreo-Subterráneas..................................................................................................... 88
ANEXO IV. PLANOS....................................................................................................................................... 89
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1. Preámbulo
De acuerdo con lo indicado en el artículo 14 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto842/2002, de 8 de Agosto), Viesgo Distribución Eléctrica S.L. y Barras Eléctricas Galaico Asturianas(BEGASA), en adelante VIESGO, ha redactado la presente “NORMA TÉCNICA DE ACOMETIDASAÉREAS Y ELEMENTOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE BAJA TENSIÓN”, para su obligadocumplimiento dentro de su ámbito de distribución.
Del artículo 14 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 8 de Agosto) sepuede extraer el siguiente párrafo: “Las empresas suministradoras podrán proponer especificacionessobre la construcción y montaje de acometidas, líneas generales de alimentación, instalaciones decontadores y derivaciones individuales, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concretoque sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las instalacionesde los abonados.”
Para la elaboración de esta norma se ha tenido en cuenta la legislación y normativa vigente,encontrándose entre esta:
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de agosto publicadoen el BOE 224 del 18 de septiembre de 2002).
• Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 27 de diciembre de 2013.
• Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000, que regula las Actividades deTransporte, Distribución, Suministro, Comercialización y Procedimientos de Autorizaciónde Instalaciones de Energía Eléctrica.
• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores delagua, la energía, los transportes y los servicios postales.
• Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, de 17 de marzo publicado en el BOE del28 de Marzo de 2006).
Asimismo, son de aplicación las normas UNE y EN de obligado cumplimiento. Adicionalmente se citancomo referencia informativa las Normas y Especificaciones de Materiales de VIESGO; y finalmente sehan tenido en cuenta las recomendaciones Unesa aplicables a este tipo de instalación.
Las Normas y Especificaciones de Materiales de VIESGO tomadas como referencia informativa paraesta Norma Técnica son:
CATEGORIA MATERIALCODIFICACIONNORMA
Postes dehormigón
Postes de hormigón:- HV 250 daN 9 m- HV 400 daN 9 m- HV 400 daN 11 m- HV 400 daN 13 m- HV 630 daN 9 m- HV 630 daN 11 m- HV 630 daN 13 m- HV 800 daN 9 m- HV 800 daN 11 m- HV 800 daN 13 m- HV 1000 daN 9 m- HV 1000 daN 11 m- HV 1000 daN 13 m- HV 1600 daN 11 m
NT-APHV.01
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CATEGORIA MATERIALCODIFICACIONNORMA
- HV 1600 daN 13 m
Apoyosmetálicos decelosía
Apoyos metálicos de celosía:- C 1000 12 m- C 1000 14 m- C 2000 12 m- C 2000 14 m
NT-APRU.01
Apoyos dechapa metálica
Apoyos de chapa metálica:- CH 250 daN 9 m- CH 400 daN 9 m- CH 400 daN 11 m- CH 400 daN 13 m- CH 630 daN 9 m- CH 630 daN 11 m- CH 630 daN 13 m- CH 800 daN 9 m- CH 800 daN 11 m- CH 800 daN 13 m- CH 1000 daN 9 m- CH 1000 daN 11 m- CH 1000 daN 13 m
NT-APCH.01
Cables aisladosBT
Cables RZ 0,6/1 KV:- 3x25 Al / 54,6 Alm- 3x50 Al / 54,6 Alm- 3x950 Al / 54,6 Alm- 3x150 Al / 80 Alm
NT-CRZB.01
Accesorioscables BT
Terminales bimetálicos a compresión:- Al 25 mm2
- Al 50 mm2
- Al 95 mm2
- Al 150 mm2
- Alm 54,6 mm2
- Alm 80 mm2 NT-ACBT.01Manguitos de empalme:- 54,6Alm/54,6 Alm- 54,6 Alm/80 Alm- 80 Alm/80 Alm- 54,6 Alm/50-25 Al- 50-25 Al/50-25 Al
- 95 Al/50-25 Al- 95 Al/95 Al- 150 Al/50-25 Al- 150 Al/95 Al- 150 Al/150 Al
La presente Norma Técnica será sometida al cumplimiento de cualquier nueva reglamentación omodificación del actual marco normativo posterior a su aprobación, procediendo en su caso a laactualización de la Norma Técnica con objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente en cadamomento.
La presente norma con referencia NT-AEDE.01 anula al documento YE-LBTA.01, aprobado ennoviembre de 2013.
2. Objeto y ámbito de aplicación
Objeto:
Esta Norma tiene por objeto desarrollar la normativa particular de VIESGO aplicables a las nuevasacometidas aéreas y elementos de distribución aéreos en el suministro de energía eléctrica en Baja
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Tensión. Atendiendo a las nuevas tecnologías y disposiciones legales nacionales e internacionalesvigentes.
Persigue fundamentalmente los siguientes fines:
• Extractar y refundir en un solo documento la normativa aplicable a acometidas aéreas yelementos de distribución aéreos.
• Facilitar la labor a los proyectistas, arquitectos, aparejadores, instaladores y técnicos de laconstrucción con el fin de dotar de una mejor calidad a los consumidores.
• Aclarar y solucionar problemas en relación con el proyecto y ejecución de las instalacionesde distribución.
• Mejorar la calidad del servicio.
• Aumento de la seguridad de personas y las instalaciones.
Ámbito de aplicación:
El ámbito de aplicación es para todas las acometidas aéreas y elementos de distribución aéreos de lasredes de distribución en Baja Tensión de VIESGO en todas las zonas de distribución.
La presente Norma Técnica hará referencia a instalaciones de tensión nominal igual o inferior a 400 V,realizadas en conductores de aluminio aislados trenzados en haz de los tipos:
• RZ 0,6/1 kV 3x25 Al + 54,6 Alm
• RZ 0,6/1 kV 3x50 Al + 54,6 Alm
• RZ 0,6/1 kV 3x95 Al + 54,6 Alm
• RZ 0,6/1 kV 3x150 Al + 80 Alm
Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones deinstalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por VIESGO, como para aquellas realizadasen colaboración con Organismos Oficiales, o por personas físicas o jurídicas, y que en aplicación de lareglamentación del sector eléctrico, tengan que ser cedidas a VIESGO.
Las instalaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta norma técnica podrán quedarexcluidas cuando concurran circunstancias singulares que lo justifiquen y cuenten con el acuerdo conVIESGO.
3. Estructura de la norma
La norma se compone de los siguientes documentos:
• NT-AEDE.01. Documento base.
• ANEXO I. Tablas de Tendido de Conductores.
• ANEXO II. Gráficos para la Elección de Apoyos.
• ANEXO III. Recomendaciones de Ejecución y Montaje de Acometidas Aéreas y Elementosde Red de Distribución Aérea de Baja Tensión.
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• ANEXO IV. Planos.
4. Definiciones
Red de distribución:
El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., queune una fuente de energía con las instalaciones de enlace.
Acometida:
Parte de la red de distribución que alimenta a cada una de las cajas generales de protección o unidadesfuncionales equivalentes.
Caja General de Protección (C.G.P.):
Es una caja destinada a alojar los elementos de protección de la línea general de alimentación. Señalael principio de la propiedad de las instalaciones del consumidor. Está formada por una envolvente aislantey precintable, que contendrá fundamentalmente, las conexiones, las bases para cortacircuitos fusibles ylos fusibles de protección.
Caja de Protección y Medida (C.P.M.):
Elemento que permite unificar las funciones de Caja General de Protección y Armario de Medida, paralos casos recogidos en la ITC-BT-12.
Tensión nominal:
Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y para los que ha sidoprevisto su funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se considera como tal la tensióncompuesta.
5. Características e instalación de los elementos. Generalidades.
Calidad:
Teniendo en cuenta los avances tecnológicos que en cada momento se producen el diseño y calidad delos materiales que constituyen los distintos elementos que integran los suministros de energía eléctricaen B.T., se utilizarán materiales y equipos conformes con el R.E.B.T. y la presente Norma Técnica deAcometidas Aéreas y Elementos de red de Distribución Aérea de Baja Tensión.
Características Generales:
Las características de las instalaciones a que esta norma hace referencia, son las especificadas en lasnormas UNE para Baja tensión (B.T.) y en el R.E.B.T.
Las características generales de las instalaciones recogidas en esta Norma Técnica son las siguientes:
Clase de corriente Alterna monofásica o trifásicaFrecuencia 50 HzTensión nominal de distribución
Monofásica 230 VTrifásica 400 V
Condiciones de instalaciónAérea tensada entre apoyos yposada sobre fachada
Conductores tipo RZ 0,6/1 kV 3x25+54,6 AlmRZ 0,6/1 kV 3x50+54,6 AlmRZ 0,6/1 kV 3x95+54,6 AlmRZ 0,6/1 kV 3x150+80 Alm
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Sistema de puesta a tierra Neutro unido directamente a tierra
Aislamiento de los conductoresPolietileno reticulado XLPE 0,6/1kV
Factor de potencia consideradoÁreas de uso característico industrial,agrícola, ganadero y otros
0,8
Áreas de uso característico residencial ycomercial
0,9
Máxima caída de tensión admisible, incluida laacometida
7%
Entronque y Conexión:
El entronque y conexión es responsabilidad de la distribuidora tal y como se indica en la normativa vigente(RD 1048/2013).
5.1. Tensión Nominal
La tensión nominal de distribución será trifásica con neutro distribuido y unido directamente a tierra,de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y neutro.
5.2. Sistemas de Distribución
Las redes tipo de distribución que nos ocupan, son redes aéreas trifásicas para baja tensión, mediantecables aislados trenzados en haz formados por tres conductores de fase (aluminio) y un conductorneutro; este último autoportante de aleación de aluminio duro (Almelec), tendidas sobre apoyos yposadas sobre fachadas.
5.2.1. Red Tensada Sobre Apoyos y Fachadas
En las redes tensadas el haz de conductores se instalará sobre apoyos y/o fachadas y estarásometido a una tracción mecánica predeterminada, contemplada en las correspondientes tablasde tendido, en función de la sección y de la longitud del vano soportado.
El elemento resistente será el cable neutro autoportante del haz, nunca los conductores de fase.
En el caso de redes tensadas sobre apoyos el neutro autoportante se sujetará a los mismosmediante retenciones preformadas de amarre, y se tenderán los conductores a la tracciónmecánica equivalente para que en las hipótesis reglamentarias más desfavorables ésta nosobrepase la tensión de 500 daN. Opcionalmente, en función de las características de la red y delos apoyos a utilizar se podrá limitar el tense en las condiciones más desfavorables a 315 daN.
En el caso de redes tensadas sobre fachadas se emplearán igualmente retenciones preformadaspara el amarre del neutro autoportante, instaladas sobre ganchos empotrados o pletinasatornilladas, y se tenderán los conductores a una tracción mecánica máxima en las condicionesmás desfavorables de 315 daN, cuando la pared sea maciza, y de 250 daN en caso de paredeshuecas.
5.2.2. Red Posada Sobre Fachadas
En las redes posadas los conductores se instalarán normalmente sobre fachadas medianteabrazaderas-soporte fijas a los conductores y resistentes a la acción de la intemperie, sin estarsometidos a ningún tipo de tracción mecánica, a excepción de su propio peso.
La distancia máxima entre abrazaderas dependerá de tipo de conductor a instalar:
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Conductor Espacio entre abrazaderas
RZ 0,6/1 kV 3X25+54,6 Alm 70 cm
RZ 0,6/1 kV 3X50+54,6 Alm 70 cm
RZ 0,6/1 kV 3X95+54,6 Alm 50 cm
RZ 0,6/1 kV 3X150+80 Alm 50 cm
En instalación posada, cuando se atraviesen espacios vacíos, como en el caso de cruce de calles,los cables deberán cumplir con las características de redes tensadas.
5.3. Criterios Generales de Diseño
El diseño de redes aéreas trenzadas de baja tensión se realizará teniendo en cuenta los siguientescriterios:
• Máxima caída de tensión porcentual admisible
• Potencia a distribuir y número de consumidores
• Análisis del crecimiento vegetativo del área de actuación
• Análisis de la influencia eléctrica de la nueva instalación sobre la red de distribuciónexistente
• Longitud de la línea
• Situación del centro de transformación y distribución de los puntos de consumo
• Características del terreno
• Usos del suelo
• Prioridad de trazado por terrenos de dominio público
• Intensidades máximas
• Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos
• Correcta explotación y reducción de operaciones de mantenimiento
• Otros Organismos y servicios afectados
• Consideraciones económicas y estéticas
A continuación se dan una serie de indicaciones y recomendaciones de carácter general a las cualesprocurarán adaptarse los diseños de redes aéreas trenzadas de baja tensión:
• Se procurará que las redes se realicen con sección uniforme en los tramoscorrespondientes a la red general, procurando realizar los cambios de sección coincidiendocon la existencia de derivaciones.
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• Las salidas de redes de BT desde el centro de transformación se estudiarán de modo queno haya proliferación de cruces aéreos, por lo que deberá evaluarse la conveniencia desalidas y cruzamientos de calles en instalación subterránea.
• En zonas urbanas con red posada es recomendable realizar los cruces de los viales enforma subterránea, colocándose tubos de protección según la parte correspondiente de laserie de Normas UNE-EN 61386 o canales protectoras según la parte correspondiente dela serie de Normas UNE-EN 50085 en su salida al exterior hasta una altura de 2,5 m, segúnprescripciones del REBT. Para la realización de dichos cruces se seguirán los criterios dela “Norma Técnica de Acometidas Subterráneas y Elementos de Red de DistribuciónSubterránea de Baja Tensión” de VIESGO.
• Las redes aéreas de BT se estructurarán de forma radial a partir del punto de alimentacióny con ramificaciones en antena.
• Las disposiciones tensadas sobre apoyos se utilizarán preferentemente en zonas rurales,semiurbanas y urbanizaciones de no elevada densidad de consumo.
• En el trazado de las líneas se deberán cumplir todas las normativas aplicables con respectoa distancias a edificaciones, vías de comunicación y otros servicios, tanto en cruces comoen paralelismos.
6. Acometidas aéreas
Acometida es la parte de la instalación comprendida entre la Red de Distribución General y la CajaGeneral de Protección o la Caja de Protección y Medida. Forman pues, parte de ella y son sus extremos:
• Los elementos de conexión y anclaje en la línea.
• Los terminales de los conductores de entrada en la caja general de protección.
Se distinguen los siguientes tipos de acometidas aéreas: posada sobre fachada, tensada sobre poste, ocomponer un vano desde dicho poste hasta la fachada de vivienda o edificio, estará formada por 4conductores aislados trenzados en haz, conectados en derivación de la línea principal medianteconectores de presión y embornados en la C.G.P. o C.P.M.
Las secciones de los conductores serán los reflejados en el punto 8.1 referido a conductores y recogidosen la presente norma.
Los tipos de cable descritos en el punto 8.1 se utilizarán tanto para acometidas monofásicas comotrifásicas. En caso de acometidas monofásicas, se logra una mayor rapidez para solventar averíasproducidas por posibles fallos de uno de los conductores y, además, la instalación queda preparada paraposibles cambios futuros a trifásico.
La caída de tensión máxima se establece, dentro del reparto de caída de tensión entre los elementosque constituyen la red, de modo que la tensión de la C.G.P o C.P.M. estén dentro de los límitesestablecidos por el RD 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades detransporte, distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica.
La intensidad no será superior a la máxima admisible por el conductor en las condiciones de instalación,de acuerdo con las instrucciones ITC-BT 06 y ITC-BT 07 del vigente Reglamento Electrotécnico de BajaTensión.
Conexión a la línea
Las conexiones se realizarán con conectores de Al/Al, de presión con retirada y reposición del asilamientomediante cinta aislante vulcanizada.
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Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90% de su carga de rotura.No es admisible realizar empalmes por soldadura o por torsión directa de conductores.
En líneas tensadas la conexión se efectuará siempre en un apoyo y nunca en el medio del vano.
Se dispondrá en los extremos de la acometida tensada, un conjunto de amarre por preformado sobre elconductor autoportante del haz, adecuado a las características mecánicas del conductor que actúa comofiador, amarrándola sobre el soporte dispuesto para dicho fin.
Las derivaciones se conectarán en las proximidades de los soportes de línea, y no originarán tracciónmecánica sobre la misma.
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6.1. Ejemplos gráficos de acometidas e instalación de C.G.P./C.P.M.
Figura 1- Acometida Desde Red Aérea Tensada.
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C.G.P
Armario de Medida
Figura 2 - Acometida en vano compuesto poste a fachada
C.G.P
ArmariodeMedida
Figura 3 - Acometida red posada sobre fachada
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7. Caja General de Protección (C.G.P.) y Cajas de Protección y Medida (C.P.M.)
Las Cajas Generales de Protección (C.G.P.) y las Cajas de Protección y Medida (C.P.M.), su tipo,colocación, ubicación y forma de instalación, serán conformes a las Normas Particulares de Enlace deVIESGO NT-IEBT.01 aprobadas para el conjunto de sus instalaciones.
8. Elementos de distribución de la red aérea.
Se consideran los elementos de distribución de la red aérea que a continuación se indican:
8.1. Conductores
Los conductores a utilizar en las redes de baja tensión aérea proyectadas serán de aluminio aisladosdel tipo trenzado en haz con neutro autoportante.
Los conductores a emplear serán los reflejados en los planos que acompañen a la presente normatécnica y seleccionados de entre los que a continuación se relacionan, de acuerdo a suscaracterísticas físicas.
• RZ 0,6/1 kV 3X150+80 Alm
• RZ 0,6/1 kV 3X95+54,6 Alm
• RZ 0,6/1 kV 3X50+54,6 Alm
• RZ 0,6/1 kV 3X25+54,6 Alm
No se instalarán conductores de ningún otro tipo que no estén incluidos en la anterior relación.
El tipo de aislamiento de los conductores será polietileno reticulado (XLPE) de tensión asignada noinferior a 0,6/1 kV, y tendrán un recubrimiento tal que garantice una buena resistencia a las accionesde la intemperie. El aislamiento satisfará las exigencias especificadas en la norma UNE 21030.
Dicho aislamiento será de color negro. En casos especiales y atendiendo a razones estéticas o deimpacto visual se podrá pintar el haz del mismo color que el de la fachada sobre la que está posadoprevio consentimiento de VIESGO.
Responderán a la denominación genérica “RZ”.
Ejemplo de denominación: Cable RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm.
Significado de las siglas que componen la designación:
R Polietileno reticulado (XLPE)
Z Cable trenzado
0,6/1 kV Tensión de aislamiento nominal del cable
3 x 25/50/95/150 Al Número, sección y naturaleza del conductor de fase(aluminio)
54,5/80 Alm Sección del neutro autoportante (aleación dealuminio)
Para los conductores a emplear se han tomado como reeferencia informativa las característicasrecogidas en la Norma NT-CRZB.01 de VIESGO.
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8.2. Apoyos
Se utilizarán postes de hormigón armado vibrado. Excepcionalmente, y previa justificación, podránemplearse apoyos de chapa metálica o bien apoyos metálicos de celosía.
Para los apoyos a emplear se han tomado como referencia informativa las características recogidasen las Normas NT-APHV.01, NT-APRU.01 y NT-APCH.01 de VIESGO.
8.2.1. Apoyos de Hormigón Armado Vibrado
Cumplirán la norma UNE 207016:2007.
Tipos Admitidos:
Altura Esfuerzo nominal
9 250, 400, 630, 800, 1000
11 400, 630, 800, 1000, 1600
13 400, 630, 800, 1000, 1600
Para los apoyos de hormigón se utilizarán cimentaciones de hormigón en masa en un solo bloque.
Se construirán en la base de los apoyos peanas vierteaguas según se indica en planos queacompañan a la presente Norma Técnica.
Queda prohibida la instalación de gancho de anclaje permanentes para dispositivos anticaída (líneade vida) ya que con el tiempo se deterioran y ocasionan situaciones de riesgo para los trabajadoresque realizan las operaciones de mantenimiento.
8.2.2. Apoyos de Chapa Metálica
Cumplirán la norma UNE 207018.
Los apoyos serán de forma troncopiramidal de base poligonal, con un número de lados múltiplo decuatro, paralelos e iguales dos a dos.
En los apoyos de 250, 400 y 630 daN, ninguna de las piezas que los componen deberá tener másde 11 m de longitud.
Los apoyos deben de disponer de sistema para la fijación de escalamiento.
Su uso estará limitado a circunstancias de medio ambiente, y como alternativa de los postes deempleo prioritario, en terreno de difícil acceso.
No se emplearán en lugares con nivel de contaminación natural muy fuerte.
Tipos Admitidos:
Altura Esfuerzo nominal
9 250, 400, 630, 800, 1000
11 400, 630, 800, 1000
13 400, 630, 800, 1000
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Todos los materiales férricos descritos estarán protegidos contra la oxidación mediantegalvanización en caliente según UNE EN ISO 1461.
Los apoyos de chapa metálica en función de su cimentación se podrán dividir en:
8.2.2.1. Apoyos de chapa metálica con placa
Este tipo de apoyos se colocarán mediante pernos anclados en cimentación monobloque dehormigón en masa, o con cimentación por pilotaje cuando su instalación se efectúe sobremateriales pétreos.
8.2.2.2. Apoyos de chapa metálica empotrados
Para este tipo de apoyo se utilizarán cimentaciones de hormigón en masa monobloque.
Se construirán en la base de los apoyos peanas vierteaguas según se indica en planos queacompañan a la presente Norma Técnica.
8.2.3. Apoyos Metálicos de Celosía
Cumplirán la norma UNE 207017.
Los apoyos conformarán celosías metálicas formadas por angulares atornillados, galvanizados porinmersión en caliente.
Contarán de cabeza, con una longitud de 4,20 m, y fuste que estará formado por tramos de 6 mde longitud máxima.
Los armados estarán formados por angulares de acero, tornillería y arandelas de alta calidad.
Su uso estará limitado a circunstancias debidamente justificadas, y como alternativa de los postesde empleo prioritario.
Tipos Admitidos:
Altura Esfuerzo nominal
12 1000, 2000
14 1000, 2000
Se construirán en la base de los apoyos peanas vierteaguas según se indica en planos queacompañan a la presente Norma Técnica.
8.3. Conexiones y empalmes
8.3.1. Terminales
Los terminales serán a compresión, los cuales están destinados a conectar los conductores conlas cajas o cuadros que contienen a los fusibles de protección.
8.3.2. Derivaciones
Las derivaciones se efectuarán sin tracción mecánica, conectores por presión con pelado de cablecon restitución del aislamiento mediante cinta aislante vulcanizada. Las derivaciones solo sepermitirán en los apoyos, entre dispositivos de amarre en el tramo de conductor no sometido atracción, o bien en instalación posada.
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8.3.3. Empalmes
Se utilizarán manguitos preaislados a compresión, los cuales se instalarán en puntos de lainstalación no sometidos a tracción mecánica. También se permite la realización de empalmes conmanguitos desnudos y aplicación de aislamiento con cinta aislante vulcanizada.
8.4. Herrajes y accesorios
Los accesorios de sujeción a emplear deberán estar debidamente protegidos contra la corrosión yenvejecimiento, y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos.
Los tacos de plástico para grapado de conductores deberán tener una resistencia a la extracciónsuperior a 200 daN y estarán diseñados de modo que no se produzca el giro del taco al atornillar eltirafondo.
Las bridas según la Norma UNE-EN 62275 o las bridas de amarre de cables según la Norma UNE-EN 61914 para sujeción de los cables deberán soportar solicitaciones permanentes de hasta 50 daN.El sistema de cierre no deberá abrirse por el peso del cable o variaciones de la temperatura ambiente.Estarán cubiertas con PVC para ofrecer una buena resistencia a la intemperie.
En caso de bridas según la Norma UNE-EN 62275 o las bridas de amarre de cables según la NormaUNE-EN 61914, que no puedan fijarse directamente se empleará soportes para separación de losconductores de las paredes en instalaciones grapadas serán de distintas longitudes segúnnecesidades de separación y deberán soportar solicitaciones permanentes de hasta 15 y 50 daN ensentido transversal y longitudinal respectivamente.
Los dispositivos de anclaje a fachada estarán formados por preformados, debiendo transmitir elesfuerzo de apriete sobre el cable autoportante uniformemente en toda la superficie de contacto.Deberán soportar solicitaciones permanentes de hasta 2.000 daN, y estarán diseñados de forma queimpidan el deslizamiento del conductor.
Los dispositivos de amarre a apoyos estarán formados por preformados, debiendo transmitir elesfuerzo de apriete sobre el cable uniformemente en toda la superficie de contacto. Deberán soportarsolicitaciones permanentes de hasta 2.000 daN, y estarán diseñados de forma que impidan eldeslizamiento del conductor.
Se prohíbe el uso de conjuntos de suspensión. En todos los apoyos los conductores irán sujetos conconjuntos de amarre.
Los conductores en las bajadas de los apoyos estarán protegidos con tubos rígidos según la NormaUNE-EN 61386-21 o canales según la serie de Normas UNE-EN 50085 de las característicasindicadas en la tabla siguiente y se tomarán las medidas adecuadas para evitar el almacenamientode agua en estos tubos o canales de protección, hasta una altura mínima de 2,5 m sobre la rasantedel terreno. La sujeción de los conductores y del tubo o canal de protección se realizará por la caralateral del apoyo, evitando su disposición por las caras alveoladas. El tubo o canal de protección sesujetará al apoyo empleando abrazaderas de fleje de acero inoxidable.
Los cables posados en fachadas a una altura inferior a 2,5 m, respecto al suelo, o que no cumplanlas distancias mínimas reglamentarias a aberturas en fachada, se protegerán con tubos rígidos segúnla Norma UNE-EN 61386-21 o canales según la serie de Normas UNE-EN 50085, del diámetro osección equivalente adecuadas al conductor a alojar y de las características indicadas en la tablasiguiente. Se tomarán las medidas adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en estos tuboso canales de protección.
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Características Grado (canales) Código (tubos)
Resistencia a la compresión - 4
Resistencia al impacto Fuerte (6 julios) 4
Temperatura mínima de instalación yservicio
-5 ºC 2
Temperatura máxima de instalación yservicio
+60 ºC 1
Propiedades eléctricasContinuidad eléctrica /
aislante½
Resistencia a la penetración de objetossólidos
Φ ≥ 1 mm 4
Resistencia a la corrosión (conductosmetálicos)
- 3
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 1
El cumplimiento de estas características se verifica según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 61386-21 para tubos rígidos y UNE-EN 50085-2-1 para canales.
Nota: la norma UNE 50085-2-1 será sustituida por la norma UNE-EN 61084-2-1
8.5. Continuidad del neutro
La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento. La Red de Distribuciónúnicamente podrá ser interrumpida por dispositivos de protección de las fases, asegurándose lacontinuidad del neutro mediante el uso de pletinas amovibles.
8.6. Puesta a tierra
8.6.1. Puesta a Tierra de Servicio
Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueda presentarse, se dispondrán puestasa tierra del conductor neutro.
El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de transformación (tierra principal), sepondrá a tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 500 m de longitud de la línea,eligiendo con preferencia, los apoyos de donde partan las derivaciones y en todos los apoyos finde línea.
Asimismo, en todos los apoyos donde tenga origen una acometida se instalará una puesta a tierraauxiliar del neutro.
La puesta a tierra del conductor neutro se realizará preferentemente en los apoyos de hormigón.
Igualmente se procederá a la puesta a tierra del conductor neutro en todas las cajas generales deprotección de intensidad nominal igual o superior a 250 A, realizando la conexión en la borna deentrada, del lado de la Red de Distribución.
La puesta a tierra del neutro se realizará mediante la bajada de conductor de aluminio aislado 0,6/1KV, hasta una distancia de 1,5 m y se empalmará con conductor de cobre aislado 0,6/1 KV, exceptoen los tramos de recorrido subterráneo que será desnudo, de 50 mm2 de sección, sujeto al apoyoo a fachada, empleando para ello accesorios y herrajes adecuados. En el caso en que los serviciostécnicos de VIESGO lo consideren oportuno y por causas justificadas (vandalismo, hurto…), se
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permitirá la utilización de cables de acero carbonatado como conductores en las bajadas de postehasta introducirse en el terreno con las correspondientes piezas de conexión bimetálica para evitarpares galvánicos. Estos conductores al ser desnudos se protegerán con un tubo de plástico de lasección correspondiente en toda su parte aérea, para aislarlo de cualquier contacto directo nodeseado. Para evitar que pueda haber problemas de sulfatación que afecte al neutro de toda lalínea, se realizará una bajada de 1,5 m aproximadamente (desde el neutro) con cable de aluminioaislado 0,6/1 KV, para la realización de la toma de tierra y a partir de aquí se continuará con elcable de acero carbonatado de 50 mm2 de sección, mediante empalme adecuado, continuandocon el cable de acero hasta alcanzar la pica y completar así la puesta atierra. Las característicasde los tubos de protección será la que se indica en la tabla inferior.
En los casos convencionales en los que se utiliza cable de cobre, la entrada del conductor de tierraen el terreno estará protegida por tubo rígido o canales de las características indicadas en la tablasiguiente hasta una altura de 2,5 m sobre el terreno. En el caso en que se realice la toma de tierracon cable de acero, como ya se comentó, la protección se realizará en todo el cable y lascaracterísticas del tubo de protección o canal protector se indican en la siguiente tabla.
CaracterísticasGrado (canales) Código (tubos)
Resistencia a la compresión - 4
Resistencia al impacto Fuerte (6 julios) 4
Temperatura mínima de instalación yservicio
-5 ºC 2
Temperatura máxima de instalación yservicio
+60 ºC 1
Propiedades eléctricasContinuidad eléctrica /
aislante½
Resistencia a la penetración de objetossólidos
Φ ≥ 1 mm 4
Resistencia a la corrosión (conductosmetálicos)
- 3
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 1
La sujeción del conductor de tierra y del tubo de protección se realizará por la cara lateral delapoyo, evitando su disposición por las caras alveoladas. El tubo de protección y el conductor sesujetará al apoyo empleando abrazaderas de fleje de acero inoxidable.
El electrodo de tierra estará formado por picas conformes con la Norma UNE 202006, de 2 m delongitud de acero – cobre, e hincadas directamente sobre el terreno de tal modo que la partesuperior de la pica quede a una profundidad igual o mayor a 50 cm, salvo cuando se instalen en elinterior de arquetas en cuyo caso la parte superior de la pica será visible en el interior de la arqueta.
Dicho electrodo de tierra se unirá directamente al conductor de Acero o Cu-50 de tierra empleandolas piezas de empalme adecuadas que aseguren el correcto contacto eléctrico entre conductor ylos electrodos, como por ejemplo las grapas de sujeción atornilladas, que serán del tamañoadecuado al cable que tengan que sujetar. Queda terminantemente prohibido el empleo desoldadura de bajo punto de fusión.
Los electrodos de puesta a tierra deben cumplir con los requisitos de la Norma UNE 202006“Electrodos de puesta a tierra para instalaciones de baja tensión. Picas cilíndricas acoplables deacero-cobre y sus accesorios”.
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La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos dedirección, no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos.
Como alternativa al cobre podrán utilizarse, en las instalaciones de puesta a tierra, otros materialesque puedan ser considerados aptos en función del avance de la técnica, y siempre previo acuerdode VIESGO.
8.6.2. Puesta a Tierra de Protección
Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueda presentarse, se dispondrán puestasa tierra de todas las masas metálicas de la instalación que sean normalmente accesibles.
En concreto, en caso de emplearse apoyos metálicos, bien sean de celosía o de chapa, éstosestarán provistos de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones dedefecto a tierra que puedan producirse en la propia instalación. Esta puesta a tierra, deberáasegurar la descarga a tierra de la intensidad homopolar de defecto, contribuyendo a la eliminacióndel riesgo eléctrico derivado de la aparición de tensiones peligrosas en el caso de contacto con lasmasas puestas accidentalmente en tensión.
Del mismo modo se procederá con cualquier elemento metálico adosado al apoyo o fachada, yasean elementos de protección mecánica, herrajes de sujeción, elementos estéticos, etc, y que seannormalmente accesibles,
La puesta a tierra de las masas se realizará mediante la bajada de conductor de cobre aislado0,6/1 KV, excepto en los tramos de recorrido subterráneo que será desnudo de 50 mm2 de secciónsujetos al apoyo o a fachada, empleando para ello accesorios y herrajes adecuados. En el casoen que los servicios técnicos de VIESGO lo consideren oportuno y por causas justificadas(vandalismo, hurto…), se permitirá la utilización de cables de acero carbonatado de 50 mm2 desección, como conductores en las bajadas de poste hasta introducirse en el terreno con lascorrespondientes piezas de conexión bimetálica para evitar pares galvánicos. Estos conductoresal ser desnudos se protegerán con un tubo de plástico de la sección correspondiente hasta el puntode conexión a la red aérea para aislarlo de cualquier contacto directo no deseado. Para evitar quepueda haber problemas de sulfatación que afecte al neutro de toda la línea, se realizará una bajadade 1,5 m (desde el neutro) con cable de aluminio para la realización de la toma de tierra y a partirde aquí se continuará con el cable de acero carbonatado mediante empalme, continuando con elcable de acero hasta alcanzar la pica y completar así la puesta atierra. Las características de lostubos de protección será la que se indica en la tabla inferior.
En los casos convencionales en los que se utiliza cable de cobre la entrada del conductor de tierraen el terreno estará protegida por tubo rígido o canal de las características indicadas en la tablasiguiente hasta una altura de 2,5 m sobre el terreno.
Características Grado (canales) Código (tubos)
Resistencia a la compresión - 4
Resistencia al impacto Fuerte (6 julios) 4
Temperatura mínima de instalación yservicio
-5 ºC 2
Temperatura máxima de instalación yservicio
+60 ºC 1
Propiedades eléctricasContinuidad eléctrica /
aislante½
Resistencia a la penetración de objetossólidos
Φ ≥ 1 mm 4
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Características Grado (canales) Código (tubos)
Resistencia a la corrosión (conductosmetálicos)
- 3
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 1
El electrodo de tierra estará formado por picas conformes con la Norma UNE 202006, de 2 m delongitud de acero – cobre hincadas directamente sobre el terreno de tal modo que la parte superiorde la pica quede a una profundidad igual o mayor a 50 cm.
Dicho electrodo de tierra se unirá directamente al conductor de Acero o Cu-50 de tierra empleandolas piezas de empalme adecuadas que aseguren el correcto contacto eléctrico entre conductor ylos electrodos, como por ejemplo las grapas de sujeción atornilladas, que serán del tamañoadecuado al cable que tengan que sujetar. Queda terminantemente prohibido el empleo desoldadura de bajo punto de fusión.
La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos dedirección, no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos.
Como alternativa al cobre podrán utilizarse, en las instalaciones de puesta a tierra, otros materialesque puedan ser considerados aptos en función del avance de la técnica, y siempre previo acuerdode VIESGO.
9. Distancias de seguridad
Las distancias de seguridad y las condiciones generales en situaciones de cruzamiento o paralelismos,cumplirán estrictamente con lo establecido en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión eInstrucciones Técnicas Complementarias; así como cualquier otra normativa de obligado cumplimiento,estando a lo dispuesto de los condicionantes impuestos por los organismos afectados en cada caso.
10. Cálculos
10.1. Cálculos Eléctricos
Los conductores de fase y de neutro fiador a utilizar en las redes aéreas de BT, ya sean tensadas oposadas, serán de tensión de aislamiento 0,6/1 kV, tipo RZ según norma UNE 21030, y característicasque corresponden a lo indicado en la Instrucción ITC BT 06.
En la elección del cable, éste estará calculado para suministros trifásicos o monofásicos y vendrásupeditado por la potencia a transportar, por la caída de tensión y por las pérdidas de potencia,teniendo en cuenta, además, los coeficientes de simultaneidad que estén vigentes en el ReglamentoElectrotécnico para Baja Tensión. Los cálculos eléctricos responderán a los siguientes criterios:
• La tensión nominal será de 230/400 V.
• La carga total prevista en una zona de viviendas y/o industrias y oficinas será la suma delas cargas correspondientes a las viviendas, a los locales comerciales, oficinas e industriasy a los servicios generales de la zona en estudio. La carga a considerar en el cálculo de laslíneas y acometidas de BT se determinará en función de la previsión de cargas tal como seestablece en la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
• La caída de tensión y pérdida de potencia admisibles en la red de distribución de BT,incluida la acometida, no serán superiores al 7 %. Este valor será el máximo que se podráalcanzar por la suma de la red general y las derivaciones, tanto existentes como futuras.
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• Cuando se desee realizar una derivación que se vaya a conectar a una línea ya existente,la caída de tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que, sumado al dela línea ya existente hasta el tramo de derivación, no supere el 7% para las potenciastransportadas en la línea y las previstas a transportar en la derivación.
• Se establece un factor de potencia de valor cos φ = 0,8 para áreas de uso prioritariamente industrial, agrícola, ganadero, u otros usos asimilables; y de cos φ = 0,9 para áreas de uso prioritariamente residencial y comercial.
• La resistencia lineal R del conductor varía con su temperatura, adoptando para el caso másdesfavorable 90º C.
• La reactancia X de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores,pero en el caso que nos ocupa es sensiblemente constante al estar reunidos en haz. Porello se adopta el valor X = 0,1 Ω/km, que puede introducirse en los cálculos sin error apreciable.
Los conductores estarán en todos los casos suficientemente dimensionados para soportar la corrientede cortocircuito que se origine.
10.1.1. Resistencia del Conductor
La resistencia R del conductor, en Ω/km varía con la temperatura de funcionamiento de la línea, tomando los valores expuestos en la Tabla 3 de la norma UNE 21030-1.
En la siguiente tabla se especifican los valores de la resistencia lineal, para las temperaturas detrabajo que se determinan en este capítulo.
Tipo de cableSeccion
mm2
Resistencia lineal según temperaturaΩ/km
20ºC 40ºC 90ºC
Conductoresde fase
25 1,200 1,297 1,538
50 0,641 0,693 0,822
95 0,320 0,346 0,410
150 0,206 0,223 0,264
Neutro fiador54,6 0,630 0,675 0,789
80 0,430 0,461 0,538
El valor de la tabla anterior corresponde a la resistencia del conductor en corriente continua. Debidoa que las secciones de los conductores son pequeñas y por tanto las intensidades no muy grandes,se puede despreciar el efecto pelicular y de proximidad, y suponer que el valor de la Resistenciapara corriente continua coincide con el de corriente alterna a 50 Hz.
10.1.2. Reactancia del Conductor
La reactancia X del conductor en ohmios por kilómetro, varía con el diámetro y la separación entrelos conductores.
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En el caso de conductores aislados trenzados en haz: adopta el valor de X = 0,1 Ω/km, que se puede introducir en los cálculos sin error apreciable.
10.1.3. Intensidad Máxima Admisible
El valor de la intensidad I, que puede circular en régimen permanente, sin provocar uncalentamiento exagerado del conductor depende de la sección S y de la temperatura T defuncionamiento de la línea, y la temperatura ambiente.
Conforme con el apartado 4.2 del ITC.BT-06, definiéndose como condiciones normales deinstalación las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre, y a una temperaturaambiente de 40ºC, las intensidades máximas admisibles por los conductores para éstascondiciones son las expuestas en la tabla mostrada a continuación:
Tipo Sección nominal mm2Intensidadmáxima a
40ºC A
Cables conneutro fiador
3x25 Al/54,6 Alm 100
3x50 Al/54,6 Alm 150
3x95 Al/54,6 Alm 230
3x150 Al/80 Alm 305
10.1.4. Potencia Máxima
La potencia máxima de transporte se obtiene mediante la ecuación:
Suministro trifásico, U = 400 voltios
ϕ⋅⋅⋅= cosIU3Pmax
Suministro monofásico, U = 230 voltios
ϕ⋅⋅= cosIUPmax
Donde:
• Pmáx = Potencia máxima de transporte [W].
• U = Tensión nominal de la red [V], siendo U = 400 voltios para suministros trifásicos y U =230 voltios para suministros monofásicos.
• I = Intensidad máxima admisible por el conductor [A].
10.1.5. Caída de Tensión
La sección de los cables se determinará en función de que la caída de tensión, en el punto másdesfavorable, tal como se ha indicado anteriormente, no sea superior al 7 %.
La caída de tensión, por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de lacapacidad y la perditancia), viene dada por la siguiente fórmula:
Suministro trifásico
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( ) LsenXcosRI3U ⋅⋅+⋅⋅⋅=∆ ϕϕ
Suministro monofásico
( ) LsenXcosRI2U ⋅⋅+⋅⋅⋅=∆ ϕϕ
sustituyendo I obtenemos la siguiente expresión:
Suministro trifásico
( )ϕ⋅+⋅⋅
⋅= tgXRU
LP10ΔU 3
Suministro monofásico
( )ϕ⋅+⋅⋅⋅
⋅= tgXRU
LP210ΔU 3
la caída de tensión relativa, en tanto por ciento de la tensión de servicio, ΔU%, será:
U
ΔU10ΔU% 2 ⋅=
por tanto:
Suministro trifásico
( )ϕ⋅+⋅⋅
⋅= tgXRU
LP10ΔU%
2
5
Suministro monofásico
( )ϕ⋅+⋅⋅⋅
⋅= tgXRU
LP210ΔU%
2
5
Donde:
• ΔU = Caída de tensión trifásica [V], siendo U = 400 voltios para suministros trifásicos y U = 230 voltios para suministros monofásicos
• P = Potencia a transportar [kW]
• L = Longitud de la red [km]
• R = Resistencia del conductor a 90º C [Ω/km]
• X = Reactancia del cable [Ω/km]
• φ = Angulo de desfase
Al producto PL se le denomina momento eléctrico de la carga equilibrada P, situada a la distanciaL. Este momento eléctrico toma la expresión de la ecuación siguiente:
Suministro trifásico
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( )ΔU%
tgXR10
ULP
5
2
⋅ϕ⋅+⋅
=⋅
Suministro monofásico
( )ΔU%
tgXR210
ULP
5
2
⋅ϕ⋅+⋅⋅
=⋅
La siguiente tabla muestra la caída de tensión en % para conductor normalizado por kWtransportado y por km de línea en función del factor de potencia considerado para cargas trifásicas.
Conductorfactor de potencia considerado
0,9 0,8
3x25/54,6 0,86 % 0,89 %
3x50/54,6 0,43 % 0,45 %
3x95/54,6 0,22 % 0,23 %
3x150/80 0,12 % 0,13 %
10.1.6. Pérdida de Potencia
La pérdida de potencia en la red, ΔP, por efecto Joule, viene expresada por:
Suministro trifásico
2ILR3ΔP ⋅⋅⋅=
Suministro monofásico
2ILR2ΔP ⋅⋅⋅=
sustituyendo I obtenemos la siguiente expresión:
Suministro trifásico
RcosU
LP10ΔP
22
23 ⋅
ϕ⋅
⋅⋅=
Suministro monofásico
R2cosU
LP10ΔP
22
23 ⋅⋅
ϕ⋅
⋅⋅=
la pérdida de potencia relativa, en tanto por ciento, será:
P
ΔP10ΔP% 2 ⋅=
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por tanto:
Suministro trifásico
RcosU
LP10ΔP%
22
5 ⋅ϕ⋅
⋅⋅=
Suministro monofásico
R2cosU
LP10ΔP%
22
5 ⋅⋅ϕ⋅
⋅⋅=
El momento eléctrico PL, por pérdida de potencia, toma la expresión de la ecuación siguiente.
Suministro trifásico
ΔP%R10
cosULP
5
22
⋅⋅
ϕ⋅=⋅
Suministro monofásico
ΔP%R210
cosULP
5
22
⋅⋅⋅
ϕ⋅=⋅
El momento eléctrico PL, por pérdida de potencia, toma la expresión de la ecuación siguiente.
Suministro trifásico
ΔP%R10
cosULP
5
22
⋅⋅
ϕ⋅=⋅
Suministro monofásico
ΔP%R210
cosULP
5
22
⋅⋅⋅
ϕ⋅=⋅
10.1.7. Factores de corrección
Instalaciones expuestas directamente al sol
En zonas de radiación solar muy fuerte, se deberá tener en cuenta el calentamiento de la superficiede los cables con relación a la temperatura ambiente, por lo que en estos casos se aplicará unfactor de corrección de 0,9 o inferior, tal y como se recomienda en las series de normas UNE211435.
Factores de corrección por agrupación de varios cables
En caso de agrupación de varios cables en haz al aire, se aplicarán los factores de corrección:
Número de cables 1 2 3 Más de 3
Factores de Corrección 1,00 0,89 0,80 0,75
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Estos factores se aplican a cables separados entre sí, a una distancia comprendida entre sudiámetro y un cuarto de diámetro en tendidos horizontales con cables en el mismo plano vertical.
Para otras separaciones o agrupaciones consultar la norma UNE 21144-2-2.
Factores de corrección en función de la temperatura ambiente
En la Tabla mostrada a continuación figuran los factores de corrección para temperaturasdiferentes a 40ºC:
Temperaturas ºC 20 25 30 35 40 45 50
Factores de corrección 1,18 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,90
10.1.8. Protecciones
Con carácter general los conductores estarán protegidos, contra sobrecargas y cortocircuitos, porlos cartuchos fusibles existentes en la cabecera de la línea principal.
Estos cartuchos fusibles serán de clase "gG", según UNE-EN 60269-1, y sus características defuncionamiento se indican en la tabla:
Intensidad nominal IN de loscartuchos fusibles “gG”
(amperios)
Tiempo convencional(Horas)
Intensidad convencional
No fusiónInf
Fusiónlf
63<ln≤160 21,25 ln 1,6 ln
160<ln ≤400 3
10.1.8.1.Protección contra sobrecargas
Esta protección tiene por objeto interrumpir toda intensidad de sobrecarga permanente en losconductores de un circuito, antes de que provoque un calentamiento perjudicial en el aislamientode los mismos (máximo 90º C). La protección contra sobrecargas estará asegurada cuando secumpla la siguiente regla, según UNE-EN 60364-4-43:
In ≤ I y 1,6 In < 1,45 I
En la siguiente tabla se calculan las condiciones In ≤ I y 1,6 In < 1,45 I
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Protección contra sobrecargas en líneas aéreas.Determinación de las condiciones In ≤ I y 1,6 In < 1,45 I.
Sección mm2
Intensidadmáxima
admisiblea 40 ºC
A
1,45 Ia 40 ºC
In(*)
Fusión1,6 ln(**)
3x25/54,6 100 145
63 10080 128100 160125 200160 256200 320250 400315 504
3x50/54,6 150 217
80 128100 160125 200160 256200 320250 400315 504
3x95/54,6 230 333
80 128100 160125 200160 256200 320250 400315 504
3x150/80 305 442
80 128100 160125 200160 256200 320250 400315 504
(*) Las filas sombreadas en esta columna son las que cumplen la condición In ≤ I (**) Las filas sombreadas en esta columna son las que cumplen la condición 1,6 In < 1,45 I
En la siguiente tabla se indican los cartuchos fusibles de calibres normalizados (EN 60269-1) quecumpliendo con las condiciones anteriores, protegen a los conductores contra sobrecargas.
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Protección contra sobrecargas. Intensidades admisibles en amperios
Protección contra sobrecargas en líneas aéreas.Intensidades admisibles en amperios.
Sección mm2 Intensidad máximaadmisible a 40 ºC
In (*)
3x25/54,6 10063
80
3x50/54,6 150
80
100
125
3x95/54,6 230
80
100
125
160
200
3x150/80 305
80
100
125
160
200
250
(*) Los fusibles sombreados en esta columna son las que maximizan la capacidad del cable.
10.1.8.2.Protección contra cortocircuitos
Los cartuchos fusibles "gG", dimensionados contra sobrecargas, protegerán a los conductorescontra cortocircuitos, a partir de las siguientes consideraciones:
• Su poder de corte será mayor, en el punto donde están instalados, que el valor de laintensidad de cortocircuito prevista.
• Toda intensidad de cortocircuito, que suceda en cualquier punto de la red, debeinterrumpirse en un tiempo inferior a aquel que llevaría al conductor a alcanzar sutemperatura límite (250ºC).
• En tiempos relativamente cortos, el conductor puede ser recorrido por una corriente muysuperior a la admisible permanentemente y no alcanzar temperaturas que originendeterioros en su aislamiento.
Para cortocircuitos de duración no superior a 5 segundos, el tiempo "t" en que una intensidad decortocircuito eleva la temperatura del conductor desde su temperatura máxima admisible, enservicio normal, hasta la temperatura límite admisible, puede calcularse, en primeraaproximación, por la fórmula:
222cc SKtI ⋅=⋅
Operando:
ccI
SKt ⋅=
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Donde:
• Icc = Valor eficaz de la intensidad de cortocircuito [A] según tabla 3 de UNE-EN 60269-1(Imáx en 5 s)
• t = Duración del cortocircuito [s]
• K = Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. Este valor,para conductores de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado, es de 93.
• S = Sección del conductor de fase [mm2]
A esta fórmula se la denomina "curva térmica de los conductores" y podrá representarse en ungráfico con ejes de coordenadas logarítmico.
10.1.9. Intensidad Máxima de Cortocircuito
Es la intensidad que no provoca ninguna disminución de las características mecánicas de losconductores, incluso después de un número elevado de cortocircuitos. Se calcula admitiendo queel calentamiento de los conductores se realiza en un sistema adiabático.
La intensidad máxima de cortocircuito para un conductor de sección S viene determinada por laexpresión:
t
1S93Icc ⋅⋅=
Siendo "t" el tiempo en segundos de la duración del cortocircuito y S la sección en mm2.
Sustituyendo los valores para las secciones normalizadas en esta norma técnica, se obtienen lassiguientes intensidades de cortocircuito en (kA):
Seccióndel cable
mm2
Intensidad de cortocircuito (kA)
Duración del cortocircuito (s)
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
25 7,35 5,20 4,25 3,29 2,33 1,90 1,64 1,47 1,34
50 14,70 10,40 8,49 6,58 4,65 3,80 3,29 2,94 2,68
95 27,94 19,76 16,13 12,49 8,84 7,21 6,25 5,59 5,10
150 44,11 31,19 25,47 19,73 13,95 11,39 9,86 8,82 8,05
DensidadA/mm2 294 208 170 132 93 76 66 59 54
La intensidad de cortocircuito está limitada por la impedancia del circuito hasta el punto decortocircuito. Para el cálculo de dicha impedancia se debe tener en cuenta tanto la correspondienteal cable como la del transformador que alimenta la línea.
En la tabla siguiente se indican los valores de las reactancias de los transformadores utilizados,para los que se considera que la resistencia es despreciable:
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Trafo(kVA)
Xt
(Ω)
50 0,144
100 0,072
160 0,045
250 0,029
400 0,018
630 0,011
1000 0,010
Para un defecto entre fase y neutro, considerado como más desfavorable, la corriente decortocircuito Icc viene dada por la siguiente expresión:
( )[ ] ( )[ ]2tnf
2
nfR
cc
XXXLRRCL
c.U
Z
c.UI
++⋅++⋅⋅==
Donde:
• U = Tensión simple, en servicio normal, en el punto donde se encuentra el fusible deprotección [V]
• L = Longitud de línea desde el fusible hasta el punto de cortocircuito [km]
• Rf = Resistencia del conductor de fase a la temperatura de 20 ºC [Ω/km]
• Rn = Resistencia del conductor de neutro a la temperatura de 20 ºC [Ω/km]
• Xf = Reactancia del conductor de fase [Ω/km]
• Xn = Reactancia del conductor de neutro[Ω/km]
• Xt =Reactancia del transformador [Ω]
• c = Factor de tensión, según la UNE 60909-0, que para redes de B.T su valor es 0,95.
• CR = Factor de resistencia, su valor es de 1,5.
Se establece como criterio de protección contra cortocircuitos de un cable alimentado por un trafoy protegido por un fusible determinados el que la duración máxima de un cortocircuito monofásicoen el extremo más alejado de la línea sea de 5 segundos, cumpliéndose las condiciones deprotección indicadas anteriormente.
Puesto que la intensidad del cortocircuito postulado disminuye al aumentar la longitud de la línea,y por otra parte el tiempo de funcionamiento del fusible aumenta al disminuir la intensidad decortocircuito, existirá, para cada conjunto cable – trafo - fusible, una longitud máxima de línea porencima de la cual no se cumplirán los criterios de protección establecidos.
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Según lo indicado en los apartados anteriores, la longitud máxima por encima de la cual no estágarantizada la protección con los criterios allí definidos, será la que satisfaga la siguiente relaciónpara cada conjunto cable – trafo - fusible:
( )[ ] ( )[ ]2tnfmax
2
nfmax
cc(5)
XXXLRR5,1L
Uc
Z
UcI
++⋅++⋅⋅
⋅=
⋅=
Donde:
• Icc(5) = Intensidad correspondiente a 5 segundos en la curva de funcionamiento del fusible[A]
• Lmax = Longitud máxima de línea protegida [km]
• c = Factor de tensión, según la UNE 60909-0, que para redes de B.T su valor es 0,95
Los resultados de los cálculos de Lmax para los diferentes conjuntos cable – trafo - fusible semuestran en la tabla siguiente, para cables de sección constante y suponiendo una temperaturade funcionamiento de 20 ºC.
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TRANSFORMADOR 50 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 21780 161
3x50 Al + 54,6 Alm80 228100 167125 133
3x95 Al + 54,6 Alm
80 301100 219125 174160 101200 48
3x150 Al + 80 Alm
80 435100 314125 248160 141200 64250 -
TRANSFORMADOR 100 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 22380 169
3x50 Al + 54,6 Alm80 241100 182125 151
3x95 Al + 54,6 Alm
80 319100 241125 200160 137200 99
3x150 Al + 80 Alm
80 467100 351125 290160 197200 141250 95
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TRANSFORMADOR 160 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 22580 171
3x50 Al + 54,6 Alm80 244100 186125 155
3x95 Al + 54,6 Alm
80 324100 247125 206160 144200 108
3x150 Al + 80 Alm
80 476100 361125 301160 210200 157250 114
TRANSFORMADOR 250 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 22680 171
3x50 Al + 54,6 Alm80 246100 188125 157
3x95 Al + 54,6 Alm
80 327100 249125 209160 148200 112
3x150 Al + 80 Alm
80 480100 366125 306160 216200 164250 123
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TRANSFORMADOR 400 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 22680 172
3x50 Al + 54,6 Alm80 247100 189125 158
3x95 Al + 54,6 Alm
80 328100 251125 210160 150200 114
3x150 Al + 80 Alm
80 483100 369125 309160 220200 168250 127
TRANSFORMADOR 630 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 22780 172
3x50 Al + 54,6 Alm80 247100 189125 159
3x95 Al + 54,6 Alm
80 329100 252125 211160 151200 115
3x150 Al + 80 Alm
80 485100 371125 311160 222200 170250 129
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TRANSFORMADOR 1000 KVA
ConductoresFusible
(A)Lmax
(m)
3x25 Al + 54,6 Alm63 22780 172
3x50 Al + 54,6 Alm80 247100 189125 159
3x95 Al + 54,6 Alm
80 329100 252125 211160 151200 116
3x150 Al + 80 Alm
80 485100 371125 311160 222200 170250 129
Cuando las derivaciones de una línea principal se realicen con secciones inferiores a la de aquella,la longitud máxima de derivación que puede protegerse contra cortocircuitos producidos por ésta,lmax2, por el mismo fusible que protege la línea, es aquella cuya impedancia sea igual a la delresto de la línea principal, lmax1-d1, (desde la derivación hasta la longitud máxima).
Es decir, Zlmax2 = Zlmax1-d1, donde:
• Lmax1 = Longitud máxima de línea principal protegida
• Lmax2 = Longitud máxima de línea derivada protegida
• d1 = Longitud desde el inicio de la línea principal hasta la derivación
( )[ ] ( )2n2f22max2
2
n2f22max2Lmax2 XXLRR,LZ +++⋅⋅= 51
( ) ( )[ ] ( ) ( )2n1f1
2
1max1
2
n2f2
2
1max1d1-Lmax1 XXd-LRR,dLZ +⋅++⋅⋅−= 51
Para sucesivas derivaciones se puede seguir el mismo procedimiento de cálculo.
10.2. Cálculo mecánico de los conductores en Red Tensada
10.2.1. Hipótesis de cálculo
En este apartado se establecen los criterios para el cálculo mecánico de conductores, en base alo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Los tenses y flechas con que debe ser tendido el conductor, dependen de la longitud del vano y dela temperatura del conductor en el momento de tendido, de forma que al variar ésta, el tense delconductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los límites establecidos.
La tracción máxima admisible de los conductores no será superior a su carga de rotura dividida por2,5 considerándolos sometidos a la acción de su propio peso y a la hipótesis de sobrecarga másdesfavorable en cada caso.
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Como cargas permanentes se considerarán las cargas verticales debidas al propio peso de losdistintos elementos: conductores, accesorios para la sujeción y apoyos.
Como hipótesis de sobrecarga se considerarán las siguientes:
Hipótesis de sobrecarga consideradas para el cálculo mecánico de los conductores[ITC-BT-06]
CONDICIONZONA A ZONA B ZONA C
Tª Sobrecarga Tª Sobrecarga Tª Sobrecarga
TRACCIONMAXIMA
15 ºCPresión de viento
50 daN/m²0 ºC
Hielo0,06√d kg/m
0 ºCHielo
0,120√d kg/m
0 ºCPresión de viento
50/3 daN/m²15 ºC
Presión de viento50 daN/m²
15 ºCPresión de viento
50 daN/m²
FLECHAMAXIMA
50 ºC Ninguna 50 ºC Ninguna 50 ºC Ninguna
La más desfavorable delas dos hipótesis de
tracción máxima
La más desfavorable delas dos hipótesis de
tracción máxima
La más desfavorable delas dos hipótesis de
tracción máxima
10.2.2. Coeficientes de sobrecarga
Los coeficientes de sobrecarga "Qv" y "Qv/3", correspondientes a sobrecargas de viento, los "QhB"y "QhC", correspondientes a las sobrecargas de hielo en zonas B y C, según especifica elReglamento de Baja Tensión, necesarios para el cálculo de las tablas de tendido, se deducen acontinuación.
Como sobrecargas se considerarán las siguientes:
Sobrecargas de viento
Las sobrecargas de viento, Sv y Sv/3, para una presión de viento, Pv, correspondientes a la zonaA, son:
)(daN/m50P 2v =
(daN/m)d50dPS vv ⋅=⋅=
(daN/m)d3
50d
3
P/3S v
v =⋅=
Donde:
• Pv = Presión del viento sobre los conductores [daN/m2]
• d = Diámetro del haz [m]
De acuerdo a la ITC-BT-06 del Reglamento de Baja Tensión, a efectos de cálculo se consideracomo diámetro de un cable en haz 2,5 veces el diámetro del conductor de fase.
Las resultantes debidas a las sobrecargas Sv y Sv/3, y al peso propio del conductor P (daN/m),vienen expresadas por:
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Figura 4. Sobrecargas en conductores
(daN/m)PSR 22vv +=
(daN/m)P3
S/3R 2
2v
v +
=
Los coeficientes "Qv" y "Qv/3", son las relaciones Rv/P y (Rv/3)/P, y que para los cablesnormalizados en esta Norma Técnica, son:
HazSobrecarga de 50 daN/mm2 Sobrecarga de 50/3 daN/mm2
Sv (daN/m)Rv
(daN/m)Qv
Sv/3(daN/m)
Rv/3(daN/m)
Qv/3
3x25Al/54,6Alm 1,153 1,292 2,209 0,384 0,700 1,196
3x50Al/54,6Alm 1,513 1,716 2,118 0,504 0,954 1,178
3x95Al/54,6Alm 2,025 2,417 1,831 0,675 1,483 1,123
3x150Al/80Alm 2,469 3,278 1,520 0,823 2,308 1,070
Sobrecarga de Hielo
Las sobrecargas de hielo son:
• Azonalapara(daN/m),0RhA =
• Bzonalapara(daN/m),0,98d0,06R hB ⋅⋅=
• Czonalapara(daN/m),0,98d0,12R hC ⋅⋅=
Siendo:
• d = Diámetro del haz [m]
De acuerdo a la ITC-BT-06 del Reglamento de Baja Tensión, a efectos de cálculo se consideracomo diámetro de un cable en haz, 2,5 veces el diámetro del conductor de fase.
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Las resultantes debidas a las sobrecargas ShB y ShC, y al peso propio del conductor (P), vienenexpresadas por:
(daN/m)PSR hBhB +=
(daN/m)PSR hChC +=
Los coeficientes "QhB" y "QhC", son las relaciones RhB/P y RhC/P, y que para los cables normalizadosde esta Norma Técnica, son:
HazShB
(daN/m)RhB
(daN/m)QhB
ShC
(daN/m)RhC
(daN/m)QhC
3x25Al/54,6Alm 0,282 0,867 1,483 0,565 1,150 1,965
3x50Al/54,6Alm 0,323 1,133 1,399 0,647 1,457 1,799
3x95Al/54,6Alm 0,374 1,694 1,283 0,748 2,068 1,567
3x150Al/80Alm 0,413 2,569 1,192 0,826 2,982 1,383
10.2.3. Tenses y flechas de tendido
Las tablas de tenses y flechas de tendido, se han realizado aplicando los valores correspondientesde las diversas hipótesis de cálculo a la ecuación del cambio de condiciones que tiene la forma:
( ) ES24
paES
T
P
24
aTESσσαTT
22
21
2m
2
112 ⋅⋅
⋅=
⋅⋅⋅+−⋅⋅−⋅+⋅
La fórmula anteriormente indicada se puede expresar de forma práctica:
[ ] BATT =+⋅2
Por lo que:
T ∙ T + ∙ ( − ) ∙ ∙ − +
24∙
∙ ∙
= ∙
24∙ ∙
Para trabajar con la formula anterior operamos con ella, haciendo:
( ) 121
22
124
TT
PaσσαESA m −
⋅+−⋅⋅⋅=
ESpa
B ⋅⋅⋅
=24
22
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[ ] BATT =+⋅2
siendo:
• T1 = Tense máximo admisible en el conductor [daN]
• T = Tense del conductor [daN]
• α = Coeficiente de la dilatación lineal del cable
• σ1 = Temperatura en grados centígrados, correspondiente al máximo tense permisible
• σ = Temperatura en grados centígrados, correspondiente al tense "T" que se quiere determinar
• S = Sección total del conductor en [mm2]
• E = Módulo de elasticidad en [daN/mm2]
• a = Vano en metros
• Pm = Peso unitario del haz en las condiciones de las acciones más desfavorables [daN/m]
• p = Peso unitario del haz en las condiciones del tense "T" que se quiere determinar [daN/m]
El tense no es constante en el conductor, sino que varía a lo largo de la curva, desde un valormínimo en el punto más bajo, hasta un valor máximo en el amarre.
Para los vanos utilizados corrientemente en este tipo de líneas, puede admitirse sin errorimportante el operar con un único tense.
El tense (T) y la fecha (f) vienen relacionadas por la fórmula:
⋅
⋅⋅⋅
⋅= 1-
T2
mpacosh
mp
Tf
Teniendo en cuenta el valor del coseno hiperbólico:
2
xexe(x)cosh
−+=
La flecha del conductor queda:
+
⋅⋅
=
⋅
⋅⋅−
⋅
⋅⋅
1-2
ee
mp
Tf
T2
mpa
T2
mpa
Siendo:
• f = flecha en metros
• T = Tensión del cable en [daN]
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• a = Vano en metros
• e = base logaritmo neperiano
• p = Peso unitario del haz [daN/m]
• m = Coeficientes Qv, QHb o QHc, determinados en el apartado “3.2 coeficientes desobrecargas”. Su uso será función de la zona donde esté emplazada la línea y el tipo desobrecargas que corresponda. Siendo:
En zona A → m = Qv o Qv/3, según corresponda.
En zona B → m = QhB
En zona C → m = QhC
En la práctica para el cálculo de la flecha se puede utilizar la aproximación parabólica, que hastavanos de 500 m se comete un error despreciable. Las flechas resultantes de realizar el cálculomediante la expresión de la parábola o de la catenaria, arroja unos resultados de flecha menorespara el primer método que para el segundo.
La expresión utilizada para el cálculo de la flecha por el método de la parábola será:
T8
apf
2
⋅
⋅=
Donde:
• f = flecha en metros
• T = Tensión del cable en [daN]
• p = Peso unitario del haz en las condiciones del tense "T" que se quiere determinar [daN/m]
• a = Vano en metros
En la presente norma técnica los valores de las tablas de tenses y flechas de tendido se hanrealizado en base a la expresión de cálculo de la ecuación de la catenaria.
10.2.4. Longitud del conductor
La obtención de la longitud del cable se puede realizar para la forma de la catenaria mediante laexpresión:
−
⋅⋅+= 1
h
acoshh2dl 22
La expresión de la formula anterior en base “e” será:
−
+
⋅⋅+=
−
12
eeh2dl
h
a
h
a
22
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Donde:
• l = longitud del cable en [m]
• d = Desnivel entre los puntos de sujeción del conductor [m]
• h = Parámetro de la catenaria T/p
• T = Tensión del cable en [daN]
• p = Peso unitario del cable [daN/m]
• a = Longitud del vano proyectado [m]
• e = base logaritmo neperiano
Como siempre podemos utilizar como aproximación la fórmula de la parábola para el cálculo de lalongitud del cable, que sería:
2
23
T24
paal
⋅
⋅+=
10.2.5. Tensiones máximas
La carga de rotura del neutro de almelec de 54,6 mm2 es de 1.660 daN y la del neutro de almelecde 80 mm2 es de 2.000 daN. Como el coeficiente de seguridad adoptado es de 2,5 la tensiónmecánica máxima del haz en las condiciones más desfavorables, será de 664 daN y 800 daN paralos haces de cables neutro de almelec 54,6 y 80 mm2 respectivamente.
T ≤
; Siendo CSmínimo = 2,5
Las tensiones mecánicas máximas elegidas para el cálculo mecánico de los diversos haces son lasindicadas en la tabla siguiente:
Haz Tensiones máximas (daN)
500 315
3x25Al/54,6Alm X X
3x50Al/54,6Alm X X
3x95Al/54,6Alm X X
3x150Al/80Alm X X
10.2.6. Diámetro de los haces
El Reglamento de Baja Tensión (ITC-BT-06) especifica que en el caso de conductores trenzados,debe considerarse a efectos de cálculo como diámetro del haz 2,5 veces el diámetro del conductorde fase.
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El diámetro de los conductores normalizados, se muestran en la siguiente tabla, se ha establecidodel siguiente modo, de acuerdo con la Norma UNE 21030.
e2nd c ⋅+φ⋅=
Donde:
• φ = Diámetro de un alambre en mm
• n = Nº de alambres
• dc = Diámetro del conductor
• e = Espesor de aislamiento
Fase Diámetro (mm)
d25Al 3·2,14+2·1,4=9,22
d50Al 5·1,78+2·1,6=12,10
d95Al 5·2,52+2·1,8=16,20
d150Al 7·2,25+2·2=19,75
Para determinar el diámetro de los haces, se ha tomado 2,5 veces el de un conductor de fase,según indica la ITC-BT-06 del Reglamento de Baja Tensión, con lo que se obtiene:
Denominación del hazDiámetro del haz
(mm)Peso
(daN/m)
RZ 0,6/1 kV 3x25Al/54,6Alm 2,5·9,22=23,05 0,585
RZ 0,6/1 kV 3x50Al/54,6Alm 2,5·12,10=30,25 0,810
RZ 0,6/1 kV 3x95Al/54,6Alm 2,5·16,20=40,50 1,320
RZ 0,6/1 kV 3x150Al/80Alm 2,5·19,75=49,37 2,156
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10.2.7. Características mecánicas de los haces
Designación RZ 0,6/1 kV 3x25Al/54,6Alm
Sección en mm2 25
Sección almelec en mm2 54,6
Diámetro del haz en mm 23,05
Peso del haz en daN/m 0,585
Carga de rotura del almelec en daN 1.660
Módulo de elasticidad del almelec endaN/mm2 6.000
Coeficiente de dilat del almelec /ºC 23·10-6
Designación RZ 0,6/1 kV 3x50Al/54,6alm
Sección en mm2 50
Sección almelec en mm2 54,6
Diámetro del haz en mm 30,25
Peso del haz en daN/m 0,810
Carga de rotura del almelec en daN 1.660
Módulo de elasticidad del almelec endaN/mm2
6.000
Coeficiente de dilat del almelec /ºC 23·10-6
Designación RZ 0,6/1 kV 3x95Al/54,6alm
Sección en mm2 95
Sección almelec en mm2 54,6
Diámetro del haz en mm 40,50
Peso del haz en daN/m 1,320
Carga de rotura del almelec en daN 1.660
Módulo de elasticidad del almelec endaN/mm2 6.000
Coeficiente de dilat del almelec /ºC 23·10-6
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Designación RZ 0,6/1 kV 3x150Al/80alm
Sección en mm2 150
Sección almelec en mm2 80
Diámetro del haz en mm 49,37
Peso del haz en daN/m 2,156
Carga de rotura del almelec en daN 2.000
Módulo de elasticidad del almelec endaN/mm2 6.000
Coeficiente de dilat del almelec /ºC 23·10-6
En las tablas de tendido que figuran en la presente Norma Técnica (ver Anexo I) se indican lostenses y flechas para cada tipo de conductor, tense y zona, en función de la longitud del vano y dela temperatura. Se incluyen también los valores correspondientes a las hipótesis reglamentarias,que resuelven la determinación de la flecha máxima, a efectos del cálculo de distancia entre el hazy el suelo.
Para condiciones intermedias del vano y la temperatura se interpolarán los valores del tense y laflecha, obteniéndose de esta forma resultados suficientemente aproximados.
10.3. Cálculo mecánico de los apoyos
Los apoyos se dimensionarán de acuerdo con las hipótesis de cálculo establecidas para losconductores en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los apoyos se clasificarán según su función en:
• Apoyos de alineación.
• Apoyos de ángulo.
• Apoyos de estrellamiento.
• Apoyos de fin de línea.
10.3.1. Esfuerzos Solicitantes en los Apoyos
La resistencia mecánica de un apoyo viene determinada por su "esfuerzo útil", o esfuerzo que escapaz de soportar en dirección normal a su eje y aplicado en el punto de instalación del amarre,con los coeficientes de seguridad reglamentarios y deducida la sobrecarga debida a la presión delviento sobre el propio apoyo.
Se han considerado distintas hipótesis de cálculo para las diversas funciones de los apoyos.
10.3.2. Hipótesis de Cálculo
Las hipótesis a tener en cuenta se indican en el cuadro siguiente, según la función del apoyo y lazona de su emplazamiento.
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Hipótesis de sobrecarga consideradas para el cálculo mecánico de los conductores[ITC-BT-06]
FUNCION DELAPOYO
ZONA A ZONAS B Y C
Hipótesis deviento a la
temperatura de15 ºC
Hipótesis detemperatura a
0ºC con 1/3 delviento
Hipótesis deviento a la
temperatura de15 ºC
Hipótesis de hieloy temperatura de
0 ºC
ALINEACIONCargas
permanentes.
Cargaspermanentes.
Desequilibrio detracciones.
Cargaspermanentes.
Cargaspermanentes.
Desequilibrio detracciones.
ANGULO Cargas permanentes. Resultante de ángulo.
ESTRELLAMIENTOCargas
permanentes. 2/3resultante.
Cargaspermanentes.
Total resultante.
Cargaspermanentes. 2/3
resultante.
Cargaspermanentes.
Total resultante.
FIN DE LINEA Cargas permanentes. Tracción total de conductores.
Según la instrucción ITC-BT-06, cuando los vanos sean inferiores a 15 m, las cargas permanentestienen muy poca influencia, por lo que en general se puede prescindir de las mismas en el cálculo.
En baja tensión no se tendrán en cuenta las fuerzas de compresión por ser irrelevantes para elcálculo, ni las fuerzas de flexión debidas a la diferencia de tenses del conductor en apoyos dealineación y ángulos, sin embargo, en apoyos ramificados aparece una fuerza de estrellamiento(Ft) que es la resultante de las tensiones de todos los conductores que parten del apoyo. A estafuerza de estrellamiento se le sumarán la fuerza debida al viento (FV) en la misma dirección ysentido y la resultante total será usada para compararla con el esfuerzo máximo que puedesoportar el apoyo, y de esta forma elegir el más adecuado. Los esquemas que representa elsistema de esfuerzos de un apoyo en estrellamiento son los que se representan en las figuras 6 y7 en el punto 15.3.2.4 con el título “Apoyos en estrellamiento”.
Los esfuerzos vienen dados por las siguientes expresiones:
Zona A
⋅+
⋅⋅=
2
αcosV
2
αsenT2F 2
+⋅=
2
apaapυV
F = 2 ∙ T ∙ sen α
2 + ∙
+
2
∙
2
Donde:
• aa = Longitud del vano anterior [m]
• ap = Longitud del vano posterior [m]
• = SV = sobrecarga unitaria por viento [daN/m]
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Zona B y C
Hipótesis de viento a la temperatura de 15°C.
⋅+
⋅⋅=
2
αcosV
2
αsenT2F 2
+⋅+
⋅⋅=
2
αcos
2
apaapυ
2
αsenT2F 2
Hipótesis de hielo y temperatura de 0°C.
⋅⋅=
2
αsenT2F
Donde:
• F = Esfuerzo aplicado al apoyo [daN]
• T = Tense máximo de los conductores en la hipótesis considerada [daN]
• V = Esfuerzo del viento sobre los conductores de los semivanos considerados [daN]
• α = Angulo de desviación de la línea en grados sexagesimales según se indica en la figura siguiente.
Figura 5. Ángulos de desviación
• RV = Resultantes debidas a las sobrecargas del viento y al peso propio del conductor.
• aa = Longitud del vano anterior [m]
• ap = Longitud del vano posterior [m]
• = SV = sobrecarga unitaria por viento [daN/m]
El ángulo máximo de desviación límite de utilización de un apoyo de esfuerzo útil F, se determinapara cada valor de la semisuma de vanos contiguos por la fórmula:
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( )V
VFVTT
2
αsen
2 −⋅−−=
( )
−⋅−⋅=
V
VFVT-Tarcsen2α
2
10.3.2.1.Apoyos de alineación
En condiciones normales de instalación, las cargas permanentes y el desequilibrio de traccionestienen muy poca influencia, por lo que se ha considerado únicamente una sobrecarga debida ala presión del viento sobre el haz de 50 daN/m2.
+⋅=
2
apaapυV
10.3.2.2.Apoyos de ángulo
Se ha considerado la más desfavorable de las hipótesis con una sobrecarga, correspondiente auna presión de viento de 50 daN/m2, aplicada a la semisuma de vanos contiguos.
= 2 ∙ ∙
2 + ∙
+
2 ∙
2
10.3.2.3.Apoyos de fin de línea
El esfuerzo útil mínimo de los apoyos fin de línea se determina en función del tense máximoelegido.
TF =
Donde:
• F = Esfuerzo aplicado al apoyo [daN]
• T = Tense máximo de los conductores en las hipótesis consideradas [daN]
10.3.2.4.Apoyos en estrellamiento
Para determinar el esfuerzo útil mínimo de los apoyos se recomienda adoptar el cálculo gráficopor su extrema sencillez.
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Figura 6. Resultante de fuerzas en estrellamiento
A la resultante de las tracciones Ft, le añadiremos en valor absoluto el esfuerzo debido a lapresión del viento de 50 daN/m2 aplicado a la proyección de los 3 semivanos sobre una normala la resultante de las tracciones, para obtener el esfuerzo total.
El apoyo se orientará en la dirección de la resultante.
Figura 7. Acción del viento sobre los semivanos
10.3.3. Cimentaciones
Las cimentaciones de todos los apoyos estarán constituidas por monobloques de hormigón,habiéndose verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de seguridad de 1,5.
El momento de vuelco tiene por valor:
⋅⋅=
⋅+⋅= h
3
1-HFh
3
2HFM Lv
Donde:
• Mv = Momento de vuelco [daN·m]
• F = Esfuerzo nominal del poste [daN], aplicado en la cogolla del apoyo para los apoyos decelosía y aplicado a 0,25 m de la cogolla para apoyos de chapa y hormigón vibrado.
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• HL = Altura libre del apoyo [m] para apoyos de celosía o altura libre menos 0,25 m enapoyos de chapa y hormigón vibrado.
• H = Altura del apoyo [m] para apoyos de celosía o altura del apoyo menos 0,25 m en apoyosde chapa y hormigón vibrado.
• h = Profundidad del macizo [m]
El momento estabilizador se calcula con la expresión:
⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅
⋅=
tgαCa2
P
3
2-0,5aPtgαC
36
hbM
t3t
3
e
En la cual el primer término del segundo miembro representa el momento debido a la acción lateraldel terreno, y el segundo término es el momento de las cargas verticales, que se puede simplificarpara tgα = 0,01:
0,4ha2200hak139M 34e ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=
Debiendo cumplirse:
1,5Cs ≥=v
e
M
M
Donde:
• Cs = Coeficiente de seguridad.
• b = c = Anchura del macizo supuesto cuadrado [m]
• h = Profundidad del macizo [m]
• Ct = Coeficiente de compresibilidad del terreno a t metros de profundidad [kg/m·m]
• K = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 metros [kg/cm·cm2]
• P = Peso del conjunto de la cimentación [daN]
Los valores de k correspondientes a distintos tipos de terrenos son:
TerrenoK
(kg/cm·cm2)
Arcilla húmeda 3 a 6
Arcilla seca 7 a 8
Tierras sueltas 9 a 10
Tierras compactas 11 a 12
Grava gruesa conarena
13 a 15
Grava gruesa 16 a 18
Roca blanda 19 a 20
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En la presente Norma Técnica, se han considerado unos coeficientes de compresibilidad k, de 8kg/cm x cm2 para terreno flojo, 12 kg/cm x cm2 para terreno normal y 16 kg/cm x cm2 para terrenosrocosos.
11. Revisión de esta norma
Esta norma podrá ser revisada, modificada o ampliada, previa aprobación por parte del organismocompetente, cuando el desarrollo de nuevas técnicas, métodos de trabajo y la experiencia adquirida ensu aplicación así lo aconsejen.
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ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
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ANEXO I. TABLAS DE TENDIDO DE CONDUCTORES
1. Tablas de tendido en Zona A.
Carg
ad
ero
tura
,d
aN=
1.6
60
Diá
metr
o,m
m=
23
,05
Co
ef.S
eg.M
ínim
o=
5,2
7P
eso
,d
aN
/m=
0,5
85
Co
ef.D
ilata
ció
n/º
C=
0,0
00
02
3P
eso
+V
ient
o,d
aN
/m=
1,2
92
M.E
last.
daN
/mm
2=
6.0
00
Peso
+V
ient
o/
3,d
aN
/m=
0,7
00
ED
S
T
daN
F m
T
daN
F m
T
daN
F m
T
daN
C.S
.T
daN
F m
T
daN
F mM
áx.
Min
.T
daN
F m
T
daN
F m
T
daN
F m
T
daN
F m
T
daN
F m
% Cr.
T
daN
F m
T
daN
F m
152
62
0,1
43
150
,06
82
0,2
03
155,2
78
20
,20
311
0,0
513
953
110
10
,16
133
0,1
215
50
,11
181
0,0
92
110
,08
12,6
82
42
0,0
72
760
,06
15
20
28
60
,23
315
0,1
110
00
,29
315
5,2
710
00
,29
30
80
,10
170
526
119
0,2
514
80
,20
167
0,1
818
90
,15
215
0,1
412
,97
24
40
,12
275
0,1
12
0
25
30
90
,33
315
0,1
711
50
,40
315
5,2
711
50
,40
30
40
,15
197
520
134
0,3
416
00
,29
177
0,2
619
70
,23
22
00
,21
13,2
62
46
0,1
92
740
,17
25
30
315
0,4
62
92
0,2
712
30
,54
315
5,2
712
30
,54
276
0,2
42
104
72
139
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
Página 54 de 89
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
Página 55 de 89
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
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Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
Página 59 de 89
2. Tablas de tendido en Zona B.
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
Página 67 de 89
3. Tablas de tendido en Zona C.
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
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NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO I. TABLAS DE TENDIDODE CONDUCTORES
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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94
57
25,
68
32
82
5,9
050
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,00
32
82
5,9
03
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25,6
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215
43
28
25,8
43
29
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78
32
92
5,7
53
30
25,7
33
30
25,
7016
,50
33
02
5,6
73
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25,6
417
5
20
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3,9
54
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,84
32
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4,0
750
04
,00
32
83
4,0
73
30
33
,78
152
153
32
83
4,0
13
29
33
,95
32
93
3,9
23
29
33
,89
33
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3,8
616
,48
33
03
3,8
43
30
33
,81
20
0
22
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04
3,3
74
56
43
,25
32
84
3,4
850
04
,00
32
84
3,4
83
30
43
,19
152
153
32
84
3,4
23
29
43
,36
32
94
3,3
43
29
43
,31
33
04
3,2
816
,48
33
04
3,2
53
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,22
22
5
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456
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,20
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28
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,20
33
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,90
152
153
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,14
32
954
,08
32
954
,05
32
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,02
32
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,99
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73
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,96
33
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275
50
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6,1
74
56
66
,05
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86
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950
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32
86
6,2
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30
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215
33
29
66
,23
32
96
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73
29
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,14
32
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13
29
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,07
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63
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,04
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12
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ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
Página 75 de 89
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LA ELECCIÓN DE APOYOS
1. Zonas A, B, C, tensión máxima 315 daN
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10
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40
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80
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120
130
140
150
160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x25Al/54,6almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 315 daN
HV 630 daN
HV 400 daN
HV 250 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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120
130
140
150
160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x50Al/54,6almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 315 daN
HV 630 daN
HV 400 daN
HV 250 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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60
70
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140
150
160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x95Al/54,6almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 315 daN
HV 630 daN
HV 400 daN
HV 250 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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30
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50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x150Al/80almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 315 daN
HV 630 daN
HV 400 daN
HV 250 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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2. Zonas A, B, C, tensión máxima 500 daN
HV 1000 daN
HV 800 daN
HV 630 daN
HV 400 daN
HV 250 daN
10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
10
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110
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160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x25Al/54,6almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 500 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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60
70
80
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160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x50Al/54,6almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 500 daN
HV 250 daN
HV 400 daN
HV 630 daN
HV 800 daN
HV 1000 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x95Al/54,6almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 500 daN
HV 250 daN
HV 400 daN
HV 800 daN
HV 630 daN
HV 1000 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO II. GRÁFICOS PARA LAELECCIÓN DE APOYOS
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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120
130
140
150
160
170
180
Ángulo de traza
Vano, en m
RZ 0,6/1 kV 3x150Al/80almZONAS A, B Y C
Tensión máxima 500 daN
HV 250 daN
HV 400 daN
HV 630 daN
HV 800 daN
HV 1000 daN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO III.RECOMENDACIONES DE
EJECUCIÓN Y MONTAJE DEACOMETIDAS Y ELEMENTOS
DE RED DE DISTRIBUCIÓNAÉREA DE BAJA TENSIÓN
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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ANEXO III. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE DE ACOMETIDAS AÉREAS YELEMENTOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE BAJA TENSIÓN
1. Recepción y Acopio
Se deberá realizar el transporte, carga y descarga de los materiales sin que éstos sufran daño alguno nien su estructura ni en su aparamenta; para ello deberán usarse los medios de fijación previstos por elfabricante para su traslado y ubicación.
Las operaciones de acopio y transporte (incluida la carga y descarga) se efectuarán de modo que losmateriales dispongan en todo momento de los embalajes de protección para evitar golpes que puedanalterar su integridad.
El material se descargará en el lugar más adecuado para facilitar los trabajos y no se efectuará enterrenos inadecuados que puedan deteriorar el material. Todo material quedará debidamente señalizadoy delimitado.
La carga y descarga de las bobinas de cables se efectuará mediante una barra que pase por el orificiocentral de la bobina, y los cables o cadenas que lo abracen no apoyarán sobre el exterior del cableenrollado. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este estécubierto de arena.
El acopio de materiales se hará de forma que éstos no sufran alteración durante su depósito en la obra,debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durantesu estancia, manipulación o colocación en la obra.
2. Cimentación de los Apoyos
Se seguirán especificaciones de proyecto y del catálogo del proveedor. Las peanas han de serhorizontales y cónicas. Las excavaciones han de tener las paredes laterales verticales no abocadas.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en la presente normatécnica o en su defecto a las indicadas por VIESGO. Cuando sea necesario variar el volumen de laexcavación se hará de acuerdo con sus instrucciones.
Se tomará las disposiciones oportunas para dejar las excavaciones abiertas, el menor tiempo posible,con objeto de evitar accidentes y molestias. Las excavaciones se protegerán debidamente mediantevallas, señalizaciones, etc.
Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocososserá imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor siendo necesaria la obtención de lospermisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado,procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar riesgos de desprendimientos enlas paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.
Cuando se empleen explosivos se tomarán las precauciones adecuadas para que en el momento de laexplosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos.
La dosificación de hormigón será HNE-15, salvo especificación técnica del fabricante de los apoyos ainstalar. En este caso se comprobará por el albarán expedido por la central hormigonera.
El amasado del hormigón se hará en plantas especiales y transportado hasta los puntos de trabajo encamiones-cuba, en hormigonera o sobre chapas en el mismo punto de trabajo, procurando que la mezclasea lo más homogénea y exenta de materia orgánica.
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con el elemento apropiado.
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO III.RECOMENDACIONES DE
EJECUCIÓN Y MONTAJE DEACOMETIDAS Y ELEMENTOS
DE RED DE DISTRIBUCIÓNAÉREA DE BAJA TENSIÓN
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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La arena empleada será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso. Estará libre demateriales nocivos, tales como materias carbonosas, cloruros (0,01 gr/1) y sulfatos (1,2%) y no contendrámateria orgánica, ni arcilla (7%).
En cuanto a los materiales pétreos, siempre se suministrarán limpios. Sus dimensiones estaráncomprendidas entre 1 y 5 cm, rechazándose las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristasvivas.
Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea piedra y arena unidas sin dosificación, así como cascotes omateriales blandos.
Deberán ser inalterables al agua y a la intemperie no heladiza ni friable y resistente al fuego. Se utilizaráncualquiera de los cementos de fraguado lento. En el caso de terreno yesoso se empleará cementopuzolánico.
El agua será de manantial, estando prohibido el empleo de la que proceda de charcas, ciénagas, etc.
Se hormigonará previamente una solera de 10 cm para descansar el apoyo de hormigón y de 20 cm paralos apoyos de celosía. La peana ha de sobresalir de 20 a 30 cm y contar con vierteaguas dejando el tubode tierra embebido.
Antes de hormigonar la cimentación del apoyo de hormigón o el primer tramo del apoyo de celosía, hade estar aplomado, alineado, arriostrado con vientos si procede. La estructura del apoyo no ha de estaren contacto directo con el terreno.
El vertido de hormigón se efectuará teniendo limpia la excavación y a ras de ella, no pudiéndose efectuara distancia (salvo autorización expresa). Se procederá también al vibrado del hormigón.
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados.
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el almacén de obra y desdeeste punto con elementos apropiados hasta el pie del hoyo.
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser retiradas a vertedero autorizado.
3. Armado e Izado de los Apoyos
En aquellos casos de accesibilidad adecuada, los apoyos se izarán mediante grúa y suspendiéndolospor encima de su centro de gravedad. En caso de inaccesibilidad para una grúa el armado e izado deapoyos se realizará manualmente con los medios adecuados.
En general, se montarán con el apoyo ya izado aquellos elementos y aparamenta que presenten algúnriesgo de rotura.
Todos los tornillos han de ser graneteados y nunca sobre el terreno, si no después del apriete definitivodel apoyo. La composición y disposición geométrica de los apoyos corresponderá a la indicada en losplanos del proyecto y a lo especificado en el catálogo del fabricante. Como norma general no perforarlos montantes de la torre, salvo piezas de reviro o en casos de conversión. En todo caso se utilizarántratamientos anticorrosión.
Los apoyos estarán consolidados por fundaciones adecuadas o bien directamente empotrados en elterreno, asegurando su estabilidad frente a las solicitaciones actuantes y a la naturaleza del suelo. En suinstalación deberá observarse:
• Los postes de hormigón se colocarán en cimentaciones monolíticas de hormigón.
• Los apoyos metálicos serán cimentados en macizos de hormigón o mediante otrosprocedimientos avalados por la técnica (pernos, etc). La cimentación deberá construirse de
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO III.RECOMENDACIONES DE
EJECUCIÓN Y MONTAJE DEACOMETIDAS Y ELEMENTOS
DE RED DE DISTRIBUCIÓNAÉREA DE BAJA TENSIÓN
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
Página 85 de 89
forma tal que facilite el deslizamiento del agua, y cubra, cuando existan, las cabezas de lospernos.
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitadoexcesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. Serecomienda que sean izados con pluma o grúa evitando que el aparejo dañe las aristas del poste.
4. Instalación de Conductores
Los conductores podrán instalarse, bien como conductores posados o como conductores tensados,clasificándose los primeros como aquellos directamente posados sobre fachadas o muros medianteabrazaderas fijadas en los mismos y resistentes a las acciones de la intemperie, estando ademásprotegidos adecuadamente en aquellos lugares donde puedan sufrir deterioro mecánico.
Los conductores se instalarán de forma que la tracción máxima de los mismas sea tal que el coeficientede seguridad no sea inferior a 2,5, considerándolos sometidos a las hipótesis de sobrecarga quecorresponda, de acuerdo con lo fijado a este respecto en el proyecto.
La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tirado y colocación del haz sobreherrajes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar cualquier daño al aislamiento de los conductores.
Las bobinas deben desenrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desarrollo se hace deuna sola vez para toda la longitud, siempre que sea posible. Se verificará en el curso de esta operaciónque el haz está completamente intacto, eliminando cualquier parte que presente deterioro.
Cualquier desperfecto tal como torsión, aplastamiento o rotura de los cables o de los alambres, rozadurade los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra cualquier objeto abrasivo, desgarrón delaislamiento, etc., debe necesariamente evitarse.
Las bobinas de los haces de los conductores deben almacenarse al abrigo de la humedad, no debendescargarse ni depositarse en lugares donde el polvo (arena, cemento, carbón) o cualquier otro cuerpoextraño puede introducirse en el haz con peligro de deteriorar el aislamiento, debiéndose tapar las puntasde los cables con capuchones para evitar la penetración de la humedad.
Se respetarán en todo momento las distancias establecidas en la reglamentación vigente.
4.1. Instalación de Líneas Tensadas sobre Apoyos
El trazado de las líneas trenzadas tensadas sobre apoyos deberá ser aprobado por VIESGO. Seprocurará que discurra por la mitad de las laderas de las montañas y proximidades a caminos.
En ningún caso se instalarán por zona de arbolado sin cumplir las distancias reglamentarias.
Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con las siguientesinstrucciones:
• Instalar en todos los apoyos los ganchos, anclajes y/o accesorios previstos.
• Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se utilizarán poleas de madera o aleaciónde aluminio de diámetro mínimo 23 veces el de los cables, y en las que el ancho yprofundidad de las gargantas no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz.
• Situar el neutro portante en los accesorios previstos y fijar amarres y/o anclajes.
• Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente el vanode regulación.
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO III.RECOMENDACIONES DE
EJECUCIÓN Y MONTAJE DEACOMETIDAS Y ELEMENTOS
DE RED DE DISTRIBUCIÓNAÉREA DE BAJA TENSIÓN
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar dispuesta de formaque el cable se desenrolle por su parte superior.
El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo sentido que el haz deconductores, para reducir el destrenzamiento del haz durante el tendido.
La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro suspendido varios metros porencima del suelo y colocado a la sombra de un apoyo.
En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense requerido, y se regularádestensando progresivamente hasta alcanzar la flecha adecuada.
Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía con rapidez, ya quepuede provocar errores el hecho de que las variaciones de temperatura son mucho más rápidas enel aire que en los conductores.
Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se igualen las tensionesen los vanos por defecto de las oscilaciones de los cables.
En el tendido se deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar retorcer los conductores.Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria hasta conseguir el tense quecorresponda. Es muy importante ajustar las flechas de montaje a los valores indicados en las tablas,no solo para prevenir averías sino también para permitir la utilización económica de los apoyos. Unavez tensado se colocará el neutro portante sobre los soportes.
Cuando sea necesario el tender un segundo circuito, éste (por razones de estética) deberá adaptarsea la flecha del primero, siempre que el esfuerzo de los apoyos lo permita.
4.2. Instalación de Líneas Tensadas sobre Fachadas
El trazado de la red trenzada posada sobre fachada debe ser juiciosamente elegido en función de laslíneas dominantes de la arquitectura y se procurará aprovechar cada uno de los salientes de lafachada para asegurar el camuflaje de la red.
Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria que permita la mayor rectitud posible.Una vez alineado se colocará el haz de conductores sobre los soportes. La red trenzada se fijará a lapared mediante soportes (con abrazaderas), manteniendo los conductores una distancia respecto ala fachada de 2 cm. Este espacio entre haz y fachada se deja libre con objeto de evitar depósitos depolvo y facilitar los trabajos de mantenimiento. En acometidas esta distancia se reducirá a 1 cm.
En el izado deberá ponerse especial cuidado en proteger los cables en las zonas donde se produzcael esfuerzo de tracción para que éste no dañe el aislamiento de los mismos.
Debe descartarse como punto de apoyo para el tendido cualquier elemento singular que conformeparte de la propiedad privada, como por ejemplo: balcones, rejas, ventanas etc.
El trazado del haz será horizontal evitando flechas y resaltes importantes. Los cambios de direccióndel trazado se harán verticalmente, en el límite del inmueble, aprovechando salientes intermedios. Elpaso de esquinas, tuberías, canalizaciones u obstáculos se realizará, dada la manejabilidad del cable,conformando manualmente el haz y fijándolo a los soportes que estarán dispuestos a una distanciamínima de 25 cm del borde o saliente. Para rebasar las tuberías se pasará el haz por la parte exteriorde la misma mediante una separación progresiva de la fachada iniciada unos 0,40 m antes delobstáculo. No se debe colocar ningún soporte a menos de 0,25 m de un ángulo saliente del muro ode una techumbre.
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO III.RECOMENDACIONES DE
EJECUCIÓN Y MONTAJE DEACOMETIDAS Y ELEMENTOS
DE RED DE DISTRIBUCIÓNAÉREA DE BAJA TENSIÓN
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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Para los conductores posados y en general se respetará una altura mínima de 2,5 m desde el suelopara su instalación y por debajo de ese valor se protegerán los recorridos mediante elementosadecuados.
Las operaciones para la instalación, se realizarán en el siguiente orden:
• Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70cm según la seccióndel cable. Los soportes no deberán empotrarse a menos de 25 cm de la techumbre yesquinas de los edificios.
• Colocar en cada taladro el taco de plástico y alojar en éste el extremo roscado del soporte.
• Instalar las bridas con perno y soportes protección de esquinas, cuando sea necesario.
• Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos.
5. Puesta a Tierra
La puesta a tierra en las líneas aéreas trenzadas tensadas sobre apoyos de BT se realizará a través delconductor neutro, utilizándose para ello cable aislado 0,6/1 KV, excepto en los tramos de recorridosubterráneo que será desnudo. Esta puesta a tierra se efectuará en el primer apoyo después del CT oCTI, en las ramificaciones de red y en aquellos puntos – último apoyo de línea o al inicio de la instalaciónde enlace del cliente – en que la distancia entre puestas a tierra sea superior a 500 m, procurándose queel terreno del apoyo elegido sea el de menor resistividad. El valor máximo de resistencia a tierra será elreglamentario.
En el caso de redes posadas, la puesta a tierra del neutro de la red se realizará en las cajas generalesde protección, cajas generales de protección y medida, cajas de derivación o derivaciones cuando lalongitud de la línea alcance los 500 m de trazado. En general, se efectuará una puesta a tierra cada 500m de la red.
En el caso de cajas generales de protección se realizará la conexión de la puesta a tierra en la borna deentrada del neutro. En cajas generales de protección de intensidad nominal igual o superior a 250 A, seprocederá siempre instalando la puesta a tierra del neutro.
En el caso en que los servicios técnicos de VIESGO lo consideren oportuno y por causas justificadas(vandalismo, hurto…), se permitirá la utilización de cables de acero carbonatado como conductores enlas bajadas de poste hasta introducirse en el terreno con las correspondientes piezas de conexiónbimetálica para evitar pares galvánicos
La posición de la puesta a tierra será aprobada por VIESGO.
6. Derivaciones, Empalmes y Conexiones
Las derivaciones desde la red trenzada tensada sobre apoyos se efectuarán mediante conectoresapropiados. Los conectores a emplear serán los aprobados por VIESGO.
Cuando se tenga necesidad de efectuar empalmes para la continuación del tendido de los cables, losmanguitos a utilizar serán los aprobados por VIESGO. Se procurará que los empalmes no esténsometidos a tracción, por lo que se efectuarán preferentemente en los denominados “puentes flojos”.
Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán utilizando piezas metálicas apropiadas,resistentes a la corrosión, y que aseguren un contacto eléctrico eficaz, de modo que en ellos, la elevaciónde temperatura no sea superior a la de los conductores.
Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90 por ciento de su cargade rotura. No es admisible realizar empalmes por soldadura o por torsión directa de los conductores.
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO III.RECOMENDACIONES DE
EJECUCIÓN Y MONTAJE DEACOMETIDAS Y ELEMENTOS
DE RED DE DISTRIBUCIÓNAÉREA DE BAJA TENSIÓN
NÚMERO:NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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En los empalmes y conexiones de conductores aislados, o de éstos con conductores desnudos, seutilizarán accesorios adecuados, resistentes a la acción de la intemperie y se colocarán de tal forma queeviten la penetración de la humedad en los conductores aislados, usando empalmes de manguitospreaislados a compresión, también se permite la realización de empalmes con manguitos desnudos yaplicación de aislamiento con cinta aislante vulcanizada.
Las derivaciones se conectarán en las proximidades de los soportes de línea, y no originarán tracciónmecánica sobre la misma.
Con conductores de distinta naturaleza, se tomarán todas las precauciones necesarias para obviar losinconvenientes que se derivan de sus características especiales, evitando la corrosión electrolíticamediante piezas adecuadas.
7. Conversiones Aéreo-Subterráneas
Ante la necesidad de efectuar una conversión aéreo-subterránea deberá observarse que se protegerá eltramo de "bajada" de estos cables tanto por apoyo o pared en una longitud superior a 2,5 m desde elsuelo.
Las conversiones se realizarán mediante tubo según serie de Normas UNE-EN 61386, canal según seriede Normas UNE-EN 50085 o bandeja según Norma UNE-EN 61537, en todo caso galvanizado o PVCcon capucha cierre
En aquellas zonas cuyas condiciones climáticas puedan alterar el grado de protección del tubo de PVCo se prevean acciones vandálicas, el citado tubo se protegerá mecánicamente mediante tubo de acerogalvanizado de 100 mm de diámetro y 2,5 m de longitud - el extremo del tubo que quede al aire libre sesellará mediante capuchón de protección - en el punto de inicio – derivación – de la conversión, que serápróximo al punto de amarre de la red trenzada, se unirán los cables con los RZ de la red trenzadamediante manguitos de unión, cuyo engaste será por punzonado profundo.
El engaste en la parte de neutro de los cables RZ será por compresión hexagonal una vez efectuadaslas uniones se recubrirán con manguitos contráctiles.
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
ANEXO IV. PLANOSNÚMERO:
NT-AEDE.01
Fecha: Mayo 2018
Edición: 3
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ANEXO IV. PLANOS
ÍNDICE
01 Detalle Apoyos de Hormigón
02 Detalle Apoyos Metálicos de Celosía RU
03-1 Detalle Apoyos Metálicos de Chapa con placa base
03-2 Detalle Apoyos Metálicos de Chapa empotrados sin anclaje
04 Detalle Amarre Sencillo en Poste de Hormigón
05 Detalle Amarre Doble Ángulo en Poste de Hormigón
06 Detalle Amarre en Fachada
07 Detalle Conductor Posado en Apoyo
08 Detalle Conductor Posado en Fachada
09 Instalación de Puesta a Tierra Secundaria (neutro)
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
1955
2500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
9000
1955
2500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
11000
85
85
85
85
85
85
85
85
40
1955
2500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
13000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
APOYO HORMIGON HV
13 METROS
APOYO HORMIGON HV
11 METROS
APOYO HORMIGON HV
9 METROS
Esfuerzo nominal = 250 daN
Esfuerzo nominal = 400 daN
Esfuerzo nominal = 630 daN
Esfuerzo nominal = 800 daN
Esfuerzo nominal = 1000 daN
Esfuerzo nominal = 1600 daN
S/E
DETALLE
APOYOS DE HORMIGON
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
40
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
40
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
a
10
0
h
200
10
0
a
a
BLANCO
AZUL
VERDE
AMARILLO
ROJO
NEGRO
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
600
600
600
600
600
600
600
14000
CABEZA
FUSTE
510
510
600
600
600
600
600
600
600
12000
CABEZA
FUSTE
S/E
DETALLE
APOYOS METÁLICOS DE CELOSIA RU
AP
OY
O M
ET
ALIC
O C
ELO
SIA
R
U
14 M
ET
RO
S
AP
OY
O M
ET
ALIC
O C
ELO
SIA
R
U
12 M
ET
RO
S
a
a
10
0
h
200
250
a
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
11000
l
b
S/E
DETALLE
APOYOS METÁLICOS DE CHAPA
CON PLACA BASE
9000 13000
APOYOS TUBULARES
CHAPA METALICA
MONTAJE SOBRE PLACA BASE
h
c
a
m
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
APOYOS TUBULARES
CHAPA METÁLICA
EMPOTRADOS
(SIN ANCLAJE PARA EMPOTRAMIENTO)
S/E
DETALLE
APOYOS METÁLICOS DE CHAPA
EMPOTRADOS SIN ANCLAJE
9000
11000
13000
DISTRIBUCIÓN
h
c
a
b
h
c c
h
c
h
NIVEL TERRENO
HL
HL
HL
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
APOYOS TUBULARES
CHAPA METÁLICA
EMPOTRADOS
(CON ANCLAJE PARA EMPOTRAMIENTO)
S/E
DETALLE
APOYOS METÁLICOS DE CHAPA
EMPOTRADOS CON ANCLAJE
9000 11000 13000
NIVEL TERRENO
h
c
a
a
b
DISTRIBUCIÓN
h
c
h
c
h
c
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
S/E
DETALLE
AMARRE SENCILLO
EN POSTE DE HORMIGON
1 Tornillo anilla
2 Guardacabos
3 Retención preformada
4 Abrazadera
5 Neutro autoportante
3
1
4
5
2
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
S/E
DETALLE
AMARRE DOBLE ANGULO
EN POSTE DE HORMIGON
1 Tornillo anilla
2 Guardacabos
3 Retención preformada
4 Abrazadera
5 Neutro autoportante
5
DISTRIBUCIÓN
4
3
1
2
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
1
2
3
4
1
23
4
S/E
DETALLE
AMARRE EN FACHADA
5
5
1 Tornillo anilla
2 Guardacabos
3 Retención preformada
4 Abrazadera
5 Neutro autoportante
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
20 mm
Hebilla
Fleje
20 mm
Banda de acero plastificado
Anillas de Nylon
S/E
DETALLE
CONDUCTOR POSADO EN APOYO
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
máx 70 cm
d
r
=
1
0
D
r
=
1
0
D
≥0,9 m
SOPORTE ABRAZADERA
CORTO (20 mm)
MEDIANO (50 mm)
LARGO (150 mm)
TACO
SOPORTE ABRAZADERA
m
á
x
7
0
c
m
S/E
DETALLE
CONDUCTOR POSADO EN FACHADA
Ø
m
a
x
7
0
52
Ø 8
18
20
290
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018
S/E
CONDUCTOR
DESNUDO
1 m
TUBO RIGIDO
DE PVC
Ø EXTERIOR
20,4 mm
T
R
E
N
Z
A
D
O
B
T
CONEXIÓN
AL-ACERO
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
SECUNDARIA (NEUTRO)
SOLDADURA
ALUMINOTERMICA
PICA DE TIERRA
0,80 m
TUBO
FLEXIBLE DE
PVC
Ø EXTERIOR
28,5 mm
ABRAZADERAS
POSTE-CONDUCTOR
T
R
E
N
Z
A
D
O
B
T
2,5 m
1 m
PICA DE TIERRA
0,80 m
SOLDADURA
ALUMINOTERMICA
TUBO
FLEXIBLE DE
PVC
Ø EXTERIOR
28,5 mm
CONDUCTOR
DESNUDO
TUBO RIGIDO
DE PVC
Ø EXTERIOR
20,4 mm
ABRAZADERAS
POSTE-CONDUCTOR
CONEXIÓN
AL-AL CON
NEUTRO DE B.T.
LINEA DE TIERRA
CONDUCTOR
AISLADO DE AL
CABLE DE ACERO INTERIOR
PARA CONEXIÓN A TIERRA
CONEXIÓN
AL-AL CON
NEUTRO DE B.T.
CONDUCTOR
AISLADO DE AL
CONEXIÓN
AL-CU
LINEA DE TIERRA
CABLE DE
COBRE AISLADO
ESQUEMA DE PUESTA A
TIERRA CON CABLE DE
COBRE
ESQUEMA DE PUESTA A
TIERRA CON CABLE DE
ACERO
DISTRIBUCIÓN
Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 14/06/2018