Calculo Caida de Tension

December 6, 2017 | Author: Felipe Bocaz Santa María | Category: Electric Power, Electric Current, Voltage, Physical Quantities, Electricity
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      6     Dimensionamiento.- 2.- Alimentador.

El alimentador se extiende desde el empalme hasta el TDA. El dimensionamiento del alimentador implica determinar la sección y tipo de los conductores, además del diámetro del tubo que los contendrá. Requisitos para los conductores.Se dimensionan para cumplir los requisitos establecidos en la reglamentación eléctrica, que son: 2.1 Tener una capacidad de transporte igual o superior a la requerida por la potencia de cálculo. 2.2 Que la caída de tensión total en la instalación interior, GVt - ó pérdida de voltaje total - entre el empalme y cualquier punto de la IEI, (ya sea el más alejado o el de mayor potencia), sea siempre igual o inferior al 5% de la tensión nominal de suministro, que en Chile es de 220 V. (5% de 220 V, GVt 11 V) m

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      6     Dimensionamiento.- 2.- Alimentador. Además de los requisitos indicados, se establece que la caída de tensión GVal en el alimentador, tenga un valor máximo de 3% de la tensión nominal de suministro (3% de 220 V, GVal = 6,6 V), siempre que permita cumplir el requisito general de tener una caída de tensión total GVt 11 V. (B) (A) w w

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Dimensionamiento.- 2.- Alimentador. Si GVci es la caída de tensión en un circuito, desde el TDA hasta el punto más alejado del circuito considerado, se tiene: GVt = GVal + GVci GVal = GVt - GVci Es usual fijar a priori un valor máximo para GVal, que oscila entre 3 y 5 Volt, por razones de ahorro de energía y de contar con una IEI fácil de ampliar. Pérdida de potencia en el alimentador: GP = I * GVal Ejemplo: Si en un alimentador para 20 A, se considera la pérdida de voltaje máxima permitida, GVal = 6,6 V, cuando circule una corriente de intensidad 20 A, la pérdida de potencia en el alimentador, será la siguiente: GP = 20 * 6,6 (Watt) GP = 132 (Watt) 0

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Para dimensionar el alimentador, es conveniente considerar como pauta general: 1.- Considerar una pérdida de voltaje inferior a los 6,6 V que acepta como máximo la norma chilena, por la magnitud de la pérdida de potencia en el alimentador, 2.- Dejar así una capacidad de reserva en el alimentador, para posibles ampliaciones de la instalación interior, o conexión de nuevos artefactos de mayor potencia.

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Dimensionamiento.- 2.- Alimentador. Sección por capacidad de transporte La capacidad de transporte se obtiene de las tablas de la norma NCh Elec. 4/03 ya citada, para lo cual es necesario conocer: la intensidad de cálculo a partir de P.c., Ic = Pc / 220 A , y el tipo de conductor a utilizar, según las condiciones de uso que tendrá. # Volviendo al caso del ejemplo, tenemos: Ic = 4.400 / 220 ; Ic = 20 A Con este valor, se busca en la tabla respectiva la sección de un conductor con una capacidad de transporte igual o superior a 20 A . Si el conductor a usar es tipo milimétrico, de tabla se obtiene: s = 2,5 mm2 para 20 A.

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      6     Dimensionamiento.- 2.- Alimentador

Sección por caída de tensión. Para este cálculo se emplea la fórmula Vp = 2 * I * L * / s, donde despejando s, se tiene: s = 2 * I * L * / Vp mm2 . # Volviendo al caso del ejemplo, si Ic = 20 A, L = 21 m, = 0,018 y Vp = 4 V, tenemos: s = 2 * 20 * 21 * 0,018 / 4 s = 3,78 mm2 Esto significa que los dos conductores activos del alimentador, la fase y el neutro, deben ser de un tipo adecuado a las condiciones de instalación y tener como mínimo una sección de 3,78 mm2, ya que los conductores deben cumplir ambos requisitos, de capacidad de transporte y de caída de tensión. Según tabla, la sección comercial más próxima es 4 mm2 ( 2 x 4 mm2) 

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      6     Dimensionamiento.- 2.- Alimentador TA LA DE INTENSIDAD DE CORRIENTE ADMISI LE PARA CONDUCTORES AISLADOS (Secciones milimétricas) Temperatura de servicio: 70 ºC Temperatura ambiente: 30 ºC w Secci n nominal mm2

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Grupo

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Grupo 2

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Grupo 3

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w G rupo .- Conductores monopolares colocados en tubos.  w     w   w  w w ww  w wwww  w w    w w  ww   ww  ww w w w  w     w   w  w 

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      6     Dimensionamiento.- 2.- Alimentador (Tabla parcial)

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Dimensionamiento.-

3.- Circuitos.

El dimensionamiento de los circuitos, al igual que en el alimentador, implica determinar la sección y tipo de los conductores, además del diámetro del tubo que los contendrá. Requisitos para los conductores.En el caso de los circuitos, para las instalaciones domiciliarias lo usual es utilizar: - circuitos de 10 A y conductores de 1,5 mm2. - circuitos de 16 A y conductores de 2,5 mm2. Con estos datos, en el caso de los circuitos los cálculos se realizan para comprobar que la sección de los conductores es la adecuada, tanto para la intensidad de corriente del circuito como para la caída de voltaje. ´

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Dimensionamiento.- 3.- Circuitos. La capacidad de transporte se determina de tabla, en forma similar al alimentador. La caída de tensión en el circuito se calcula con la fórmula Vp = 2 * I * L * / s La comprobación final, es que la suma de las perdidas de voltaje, del alimentador y del circuito, sea inferior a los 11 V que establece como máximo el reglamento. Para el caso del ejemplo, En el alimentador, s = 4 mm2 Vp = 2 * 20 * 21 * 0,018/ 4 Vp = 3,8 V En el circuito, s = 1,5 mm2 Vp = 2 * 10 * 8 * 0,018/ 1,5 Vp = 1,9 V Caída de tensión total: Vp = 5,7 V

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