CAIDA DE TENSION *. CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR - Sección nominal - Número de hilos - Diámetro exterior - Peso - Carga a la tracción - Resistencia C.C. a 20 °C. - Resistencia C.C. a 40 °C. - DMG3j - Reactancia inductiva - Impedancia
CAIDA DE TENSION PROYECTO : SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA MONOFÁSICA 13.2 KV - IE 10081 CANCHACHALA KV : DV % : Cosj : PUNTOS
13.2 7.00% 0.9 S POTENCIA KVA
PUNTO ALIM. SAM PROYECT
20
HECHO Ingº N.A.S.V REVISADO Ing. N.A.S.V. FECHA 10/28/2009 L Km
S mm²
1.1
35
max caida de tension
DV % 1.5 0.01 1.51%
S DV % 1.5 1.51 <
POTENCIA KVA 20 7.00%
NOTA : COMO SE PUEDE APRECIAR SEGÚN LOS CALCULOS EL CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUM. DE 35 mm2 DE SECCION ES SUFICIENTE PARA LA CARGA PROYECTADA.
E.S 150 m IE CANCHALA SE. 20KVA. LINEA EXISTENTE
ANEXO N° 4.1
CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES *. HIPOTESIS DE CALCULO - HIPOTESIS I : MAXIMOS ESFUERZOS Temperatura mínima Máxima presión del viento - HIPOTESIS II : ESFUERZO DE TEMPLADO Temperatura media Esfuerzo de templado ( EDS ) Presión del viento - HIPOTESIS III : FLECHA MAXIMA Temperatura máxima Presión del viento
°C Kg / m² °C Kg / mm² Kg / m² °C Kg / m²
10 23.78 25 5.77 0 50 0
*. CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR - Sección nominal - Diámetro exterior - Peso - Carga a la tracción - Módulo de elasticidad - Coeficiente de dilatación lineal - Coeficiente de seguridad ar : smáx.adm.
173.66 m 21.16 Kg / mm²
mm² mm Kg / m Kg Kg / mm² 1 / °C
ar (asumido) :
35 7.5 0.094 1121 5700 0.000023 3
174.00 m
CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES MATERIAL :ALEACION DE ALUMINIO AAAC HECHO : ING° N. A.S.V SECCION 35 mm² REVISADO : ING° N.A.S.V. EDS 5.77 Kg / mm² FECHA : 10/3/2009 VANOS HIPOTESIS I HIPOTESIS II HIPOTESIS III ar s01 T01 f1 s02 T02 f2 s03 T03 m Kg / mm² Kg m Kg / mm² Kg m Kg / mm² Kg 25 7.77 271.78 0.05 5.77 201.78 0.04 2.62 91.60 60 7.91 276.88 0.30 5.77 201.78 0.21 3.01 105.21 95 8.13 284.59 0.72 5.77 201.78 0.54 3.40 118.95 130 8.38 293.37 1.32 5.77 201.78 1.01 3.74 130.87 165 8.63 302.20 2.06 5.77 201.78 1.62 4.03 140.90 174 8.70 304.33 2.26 5.77 201.78 1.79 4.09 143.12 200 8.87 310.56 2.94 5.77 201.78 2.38 4.27 149.29 270 9.29 325.09 5.12 5.77 201.78 4.34 4.63 162.19 305 9.46 331.19 6.42 5.77 201.78 5.53 4.78 167.14 340 9.62 336.59 7.85 5.77 201.78 6.87 4.89 171.31 375 9.75 341.34 9.41 5.77 201.78 8.36 5.00 174.85
TABLA DE REGULACION FLECHA EN m, EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL VANO Y DE LA TEMPERATURA AMBIENTE FLECHAS ( m ) MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO AAAC SECCION 35 mm² TEMP. °C VANO m 25 60 95 130 165 174 200 270 305 340 375
PROCESO DE CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES *- SOBRECARGAS ACTUANTES - PRESION DEL VIENTO Velocidad del viento Presión del viento Peso unitario del viento : Carga actuante resultante :
Wv Wr
Km / h Kg / m² Kg / m Kg / m
Sección nominal mm²
Wc
Wv
Wr
Kg / m
Kg / m
Kg / m
16 25 35 50 70 95
0.043 0.069 0.096 0.137 0.190 0.260
0.105 0.133 0.156 0.186 0.221 0.259
0.113 0.150 0.183 0.231 0.292 0.367
*. VANO IDEAL DE REGULACION a a3 Sa m m3 m 25.00 109.00 99.00 293.00 55.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANEXO III CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS - CALCULO DE ESFUERZOS - Hipótesis normal : - Hipótesis anormal :
2 1.5
HIPOTESIS DE CALCULO DE POSTES DESIGNACION : TIRO MAXIMO DE TRABAJO ( Kg ) : TIPO DE PO ANGULO DE HIPOTESIS I DESVIACIONFp Cr ° Kg Kg ALINEAMIEN 0 55.75859 111.51718 FIN DE LINE 0 914.455962 1828.91192
13/300/165/360 319.699565 HIPOTESIS IV Fp Cr Kg Kg 154.974403 232.461605 298.379056 447.568584
- SELECCION DE POSTES 1°. En alineamiento se utilizarán postes de c.a.c. de 2°. En fín de línea se utilizarán postes de c.a.c. de **. NOTA :
*. HIPOTESIS DE CALCULO DE POSTES - CALCULO DE ESFUERZOS - Hipótesis normal : - Hipótesis anormal :
2 1.5
DESIGNACION : 13/300/165/360 VANO BASICO (m) : 120 SECCION NOMINAL ( mm² ) : 35 DIAMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR ( mm) 7.56 PRESION DEL VIENTO ( Kg / m² ) : 20.58 MAXIMO TIRO DE TRABAJO ( Kg ) : 319.699565 ALTURA DEL POSTE EXPUESTA AL VIENTO ( m ) : 11.2 ALTURA DEL CONDUCTOR SUPERIOR (m) : 11.428 ALTURA DEL CONDUCTOR INFERIOR (m ) : 10.728 ALTURA DE APLICACION DE Fp (m) : 11.1 LONGITUD NOMINAL DE LA CRUCETA (m) : 2.4
PIN 55-5 56-2
0.175 m 0.228 m
1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
*. TIPO DE POSTE ALINEAMIENTO - PRIMERA HIPOTESIS a °
ANEXO IV CALCULO DE RETENIDAS *. FIN DE LINEA - CONSIDERACIONES ALTURA DE UBICACION DE LA RETENIDA ANGULO DE INCLINACION a COEFICIENTE DE SEGURIDAD
hr
(m ): (°)
11.1 30 2
DE HIPOTESIS I : M Kg-m
Fp Kg
Cr Kg
10150.4612 914.455962 1828.91192
- DETERMINACION DE LA RETENIDA Tr Kg
Trm' Kg
1828.91192 3657.82385 Tr : Trm' :
Tiro de trabajo de la retenida Carga mínima de rotura de la retenida
- SELECCION DEL CABLE DE RETENIDA Las características mínimas del cable de retenida seleccionado deberá ser : MATERIAL : DIAMETRO : N° HILOS : CARGA MINIMA DE ROTU :
Aº Gº en caliente grado " High Strength ( alta resistencia ) " ( HS ). 9.52 mm ( 5/8" f ). 7 4899 Kg.
cia ) " ( HS ).
ANEXO V CALCULO DE CORTOCIRCUITO Metodo de cálculo : Método en por unidad Zona : Lado de media tensión Bases trifásicas : NB3f( MVA ) 100 VB3f( KV ) = 22.9 IB3f( KA ) = 2.52118021 ZB3f( W )= 5.2441 Sk" ( MVA ) =
*. DETERMINACION CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO PUNTO DE F P.A. E ( p.u ) 0.965 Ze ( p.u.) 0.4 Ik" ( p.u ) 1.53214328
S.A.B. 0.96489849 0.65975707 0.92881588
*. DETERMINACION DE LOS EFECTOS ELECTRODINAMICOS Y TERMICOS EFECTOS DINAMICOS PUNTO DE F P.A. R/X 0.07 t 1.8 I"k ( KAef. ) 3.86280932 Is ( KA ) 9.83310718 Idin >
EFECTOS TERMICOS PUNTO DE F P.A. S.A.B. m 0.1 0.025 n 1 1 t (s) 0.5 0.5 Im (1 s) ( K 2.86473606 1.67641084
It (1s) >
1.67641084 KAef
*. SELECCION DEL EQUIPO ELECTRICO El equipo eléctrico a instalar soportará las solicitaciones electrodinámicas y térmicas producidas en caso de falla de cortocircuito, sin sufrir ningún deterioro; para ello deberá garantizarse : Idin > 3.98091079 KAef
It (1s) >
1.67641084 KAef
ANEXO VI CALCULO DE PUESTA A TIERRA *. SECCION DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA Tiempo de duración de la falla : s 0.5 Relación sección/corriente de falla : mm²/KAef 4 Corriente inicial de cortocircuito : KAef 2.34171223 Sección del conductor de puesta a tierra : mm² 9.36684893 Conclusión : Se usará cable de cobre desnudo temple blando de 25 mm² para la puesta a tierra de protección.
*. RESISTENCIA MAXIMA DE LAS CONEXIONES A TIERRA Resistencia máxima a tierr W 25 ( TABLA 3 - VI C.N.E. T - IV ) -CALCULO DE RESISTENCIA A TIERRA Forma de conexión a tierra : electrodo cilíndrico enterrado a una determinada profundidad Resistividad del suelo W . cm 8000 Mínimo de longitud clavadacm 240 ( 8 ft ) Diámetro mínimo - cooper cm 1.59 ( 5/8 in ) Profundidad de enterramiencm 20 Resistencia a tierra W 31.6303641 Este valor es significativamente mayor que el valor indicado de 25 W máximo. El diseño es insatisfactorio; en consecuencia, habrá que disminuir la resistividad del terreno mediante tratamiento químico ( dosis química de Thorgel o similar ). *. CARACTERISTICAS DEL ELECTRODO MATERIAL : COOPERWELD DIAMETRO : 1.59 cm - ( 5/8 in ). LONGITUD : 2.40 m - ( 8 ft ).
ANEXO VIII SELECCION DE AISLADORES *. REQUERIMIENTO MINIMO DE AISLAMIENTO DEL EQUIPO ELECTRICO TENSION NOMINAL KV 22.9
TENSION MATENSION DI TENSION DISRUPTIVA EN HUMEDO PARA EL EQ AL IMPULSO A FRECUENCIA INDUSTRIAL KV KV ( PICO ) KV 25
125
ALTURA DE INSTALACION 1650 TENSION DE SERVICIO C 24.760625
50
msnm KV
*. CALCULOS ELECTROMECANICOS - LINEA DE FUGA MINIMA - Nivel de contaminación : - Distancia de fuga específ : - Línea de fuga mínima :
Explotacion Agricola y Forestal 1.5 37.1409375
*. TENSION DISRUPTIVA BAJO LLUVIA A LA FRECUENCIA DE SERVICIO DEL AISLADOR : Uc - Uc ( KV ) 62.4973125 Entonces seleccionamos : AISLADOR TIPO
LINEA DE TENSION DI TENSION DISRUPTIVA EN HUMEDO FUGA TOTALAL IMPULSO A 1 FRECUENCIA INDUSTRIAL cm KV ( PICO ) KV PIN CLASE 432 168 110 CADENA DE 2 584 245 155
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