Iniciativa Criterio de Diseño para Tableros Liverpool y FF.
April 6, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO PARA TABLEROS DE ALMACENES LIVERPOOL Y FABRICAS DE FRANCIA FRANCIA Este plan de trabajo pretende establecer procedimientos para la estandarización de los equipos y tableros eléctricos (tableros generales, concentraciones, concentraciones, arrancadores, secc seccionadores, ionadores, interruptores, etc. ), los cuales deberán cump cumplir lir con las normas mexicanas ( N O M ) M ) e internacionales ( I E C ), ), así como con las especificaciones establecidas por Liverpool. Esto con la finalidad de que todos los proveedores de equipo eléctrico eléctrico que participen en los proyectos entreguen equipos y tableros con los requerimientos técnicos y de calidad que se establezcan lo cual traerá como consecuencia una mejor competencia entre proveedores que se pueda reflejar en una mejor propuesta técnica-comercial. La NORMA IEC 61439 está elaborada por la Comisión Electrotécnica Internacional ( I E C ) que contempla todos los campos relacionados con el ensamble de un tablero eléctrico en todas sus características metalmecán metalmecánicas, icas, componentes eléctricos, transportación, almacenamiento e instalación y entro en vigor en 2014 OBJETIVOS: A.Manual de procedimientos para armado de tableros en baja tensión basados en la Norma IEC 61439 Parte 1 y Parte 2 con las Obligaciones pertinentes de la Norma Oficial Mexicana y los aspectos de Seguridad y Calidad de LIVERPOOL Y FABRICAS DE FRANCIA. A.1.01 Apartados de la Norma I E C - 61439 Origen – Fabricante Conjunto A.1.03
B.1.01
REV: 01 SEP-2016
A.1.02 Tabla de Responsabilidades Fabricante
Cambios entre Norma 60439 - 1 y 31439 - 1 - 2
A.1.04
Tabla “ D 1 “ anexo anexo “D” Características a Verificar Verificar y Opciones de verificación
A.1.05
Organismos de Verificación
A.1.06
Tabla de Índices de Protección IP
A.1.07
Tabla de Índices de Protección IK
A.1.08
Distancias de Aislamiento y Línea de Fuga
A.1.09
Barras de Alimentación y Tablas de Amperaje de Soleras (Rígidas Y Flexibles)
A.1.10
Aisladores para bus Alimentador
Instalación de Aparamenta. B.1.02
Pruebas de tensión soportadas al Impulso ( TABLAS )
B.1.03
Aumento de Temperatura en el Tablero ( TABLAS )
B.1.04
Cortocircuito en el Tablero ( TABLAS )
B.1.05
Especificaciones Aparamenta en el Tablero.
B.1.06
Etiquetado e Identificación de Aparamenta.
B.1.07
Descriptivo de Concentraciones. Concentraciones.
B.1.08
Reporte de EnsayosIndividuales del Tablero
B.1.09
Relación de TAGS Tablero Página 1 de 54
MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO PARA TABLEROS DE ALMACENES LIVERPOOL Y FABRICAS DE FRANCIA FRANCIA Armado de Tableros bajo la norma IEC 61439 La norma se aplica a todos los ( Conjuntos Conjuntos ) ) Tableros de Distribución y Control en Baja Tensión (tensión nominal no mayor de 1000 V.C.A. o 1500 V.C.D. ) en los siguientes apartados: apartados: IEC 61439-1 61439-1
Reglas Generales.
IEC 61439-2 61439-2
Conjuntos de Distribución de Potencia y Maniobra.
IEC 61439-3 61439-3
Conjuntos de Distribución.
IEC 61439-4 61439-4
Conjuntos para Obra
IEC 61439-5 61439-5
Conjuntos de Distribución de Potencia en Redes Públicas.
IEC 61439-6 61439-6
Sistemas de Canalización para Embarrados
IEC 61439-7
Vehículos Eléctricos
Definición de Conjunto: Conjunto: Sistema Completo de componentes eléctricos y mecánicos ( Gabinetes, Bus, Mando, Señalización, Protección, Medición, Aparamenta Eléctrica en General.) que cada Fabricante según sus Instrucciones y Especificaciones son destinados a ser Ensamblados en Tableros. Los objetivos del cumplimiento de la Norma son garantizar la seguridad de la instalación y las personas, así como la vida útil del tablero y de acuerdo al ensamble de componentes la posibilidad de un mantenimiento optimo con la opción de intervención inclusive sin suspensión del servicio. La conformidad no puede ser establecida sobre la sola base de Reglas Generales (IEC 61439-1). Los Tableros Armados deben estar conforme a las Normas Específicas de cada tipo de Tablero. Conforme a la Norma IEC I EC 61439 se establecen las responsabilidades r esponsabilidades entre:
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FABRICANTE DE ORIGEN ORIGEN Probar varios prototipos o conjuntos de muestra de cada gama Superar todas las pruebas de conformidad Así como los requisitos de la Norma De las pruebas realizadas, se puede crear otras configuraciones mediante cálculo u otras evaluaciones. Se pueden agregar otra configuración obtenidas sin pruebas, mediante normas de diseño adecuadas. Recopilar la información obtenida y ponerla a disposición del Cliente, por medio de Reglas de cálculo Catálogos, Software o Manuales de Manufactura.
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FABRICANTE DEL CONJUNTO CONJUNTO Grado de Protección IP del Tablero terminado Distancias de Aislamiento. Protección contra Descargas Eléctricas Instalación de Dispositivos y Componentes de maniobra. Circuitos y Conexiones eléctricas internas Cableado del Tablero. Identificación del Tablero y Equipo. Terminales para conductores externos. Funcionamiento Mecánico y característica relativas al rendimiento. Propiedades Dieléctricas Tensión soportada al impulso.
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MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO PARA TABLEROS DE ALMACENES LIVERPOOL Y FABRICAS DE FRANCIA FRANCIA Estas Verificaciones Particulares Particulares que son responsabilidad responsabilidad del Fabricante del Conjunto Conjunto ( Tablero ) tendrán que ser verificadas por el Instalador después del Transporte e Instalación Uno de los cambios importantes de la Norma es la definición más concreta de la figura del fabricante. La norma establece dos tipos de fabricantes: Fabricante de Origen y Origen y el Fabricante del Tablero, Tablero, con respecto a las responsabilidades de cada uno, se ofrecerá una mayor confiabilidad para el usuario final con el cabal cumplimiento de la NORMA IEC 61439, como con las NORMAS NACIONALES. En los aspectos Normativos de la IEC 61439-1 en su apartado 3.9 define los tipos de verificación realizadas por el Fabricante de Origen y Origen y los enmarca en la Tabla D.1 del Anexo D que D que indica cuál de los tres tipos de verificación puede utilizarse para cada característica.
CAMBIOS ENTRE ENTRE LA NORMA IE IEC C 6043 60439-1 9-1 Y LA NORM NORMA A IEC 61439-1 61439-1 – 2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL EN BAJA TENSIÓN
IEC 60439-1
IEC 61439-161439-1-2 2
PRUEBAS Y VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE FABRICANTE ORIGINAL
TABLERO COMPROBADO (CS (CS))
TABLERO COMPROBADO (CDS CDS)) PARCIALMENTE
VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS MEDIANTE CALCULO MEDIANTE NORMAS
ENSAMBLE PRUEBAS PARTICULARES
VERIFICACIÓN PARTICULAR
CS CS CONJUNTOS DE SERIE CS =Corresponde a productos perfectamente
definidos y fijados tanto a nivel de de componentes ( planos precisos, guía de montaje,) y cumplen con los ensayos de tipo como, calentamiento, cortocircuito, continuidad de más definidos por la norma.
CDS = CDS = CONJUNTOS DERIVADOS DE SERIE CDS Corresponde a conjuntos en los que la estructura base es un CS CDS CS con con una o varias modificaciones, modificaciones que deben de estar validadas por el cálculo o por un ensayo específico
RESPONSABILIDADES FABRICANTE DE ORIGEN FABRICANTE DEL CONJUNTO ( TABLERO )
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TABLA D 1 No.
CARACTERÍSTICA A VERIFICAR
ARTÍCULOS
OPCIÓN DE VERIFICACIÓN ENSAYO
1 Resistencia Materiales Resistencia a la corrosión Propiedades Aislantes Estabilidad Térmica Resistencia Aislante Calor Normal Resistencia Calor y Fuego Interno Resistencia a la Radiación UV Elevación para Transporte Impacto Mecánico Marcado Identificación
COMPARACIÓN
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
10.2 10.2.2 10.2.3 10.2.3.1 10.2.3.2 10.2.3.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.2.7
SI
NO
NO
SI SI SI SI SI SI SI
NO NO NO NO NO NO NO
NO NO SI NO NO NO NO NO
Grado de Protección IP
10.3
SI
NO
SI
Distancia de Aislamiento y línea fuga
10.4
SI
SI
SI
2 3 4
Protección Descargas Eléctricas e Integridad del circuito de protección Continuidad entre partes conductoras expuestas del tablero y el circuito de protección Resistencia del circuito de protección frente a un Cortocircuito
10.5.2
SI
NO
NO
10.5.3
SI
SI
SI
Integración de aparatos de conexión y componentes
10.6
NO
NO
SI
Circuitos Internos y Conexiones
10.7
NO
NO
SI
Bornes para Conductores Externos
10.8
NO
NO
SI
10.5
5
6 7 8 Propiedades Dieléctricas Tensión soportada a Frecuencia Ind. Tensión soportada al Impulso
10.9 10.9.2 10.9.3
SI SI
NO NO
NO SI
Limites de Calentamiento
10.10
SI
SI
SI
Resistencia a Cortocircuito
10.11
SI
SI
NO
Compatibilidad Electromagnética
10.12
SI
NO
SI
Funcionamiento Mecánico
10.13
SI
NO
NO
9 10 11 12
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MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO PARA TABLEROS DE ALMACENES LIVERPOOL Y FABRICAS DE FRANCIA FRANCIA De acuerdo a la Tabla D.1 del Anexo D D se muestra los tres tipos de verificación verificación aceptados para cada característica característica:: ENSAYOS ( 3.9.1.1 3.9.1.1 ) Pruebas realizadas sobre una muestra del Tablero, o sobre partes del Tablero para verificar que los conceptos satisfacen las exigencias de la norma.
COMPARACIÓN ( 3.9.1.2 ) Comparación de una propuesta de un Tablero, o de partes del Tablero, con el antecedente de Pruebas Realizadas.
EVALUACIÓN ( 3.9.1.3 3.9.1.3 ) Verificación de las reglas de armado o a los cálculos estrictos aplicados a una muestra del Tablero o a las partes del Tablero para mostrar que el armado ar mado del Tablero cumple las exigencias de la Norma.
RESISTENCIA DE MATERIALES Y PARTES Las características mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales de construcción y de accesorios de ensamble están garantizadas por las características de construcción y pruebas de su desempeño. desempeño. Pruebas realizadas por el Fabricante de Origen en sus Laboratorios y por una entidad independiente que certifique el Producto para que obtenga esta certificación. Ejemplo de un Organismo de Certificación de Pruebas. La Certificación LOVAG LOVAG ( LOW VOLTAGE AGREEMENT GROUP ) es un Organismo Notificado para las Directivas de Baja Tensión Y Compatibilidad Electromagnética así como el MARCADO CE lo que garantiza garantiza que el el producto producto cumple los requisitos de seguridad, funcionalidad y calidad reconocidos a Nivel Internacional, por el proceso completo de ensayos que se realizan según las Normativas EN 45011 / ISO / IEC GUÍA 65 65 Definición de la Norma y el Proceso de Certificación Aplicable al Producto Certificación de un único Producto o de Productos de una serie Certificación conforme a la totalidad de una Norma. Certificación de una secuencia parcial de la Norma Realización de los Ensayos conforme a la Norma en Laboratorios Acreditados. Emisión de los Informes de Ensayos. CERTIFICACIÓN LOVAG.
Para poder estandarizar la Construcción de Equipos Eléctricos, sobre todo en lo que se refiere a dimensiones físicas, características constructiva y de operación, condiciones de seguridad, condiciones de servicio y medio ambiente, la simbología utilizada en la representación de equipos y sistemas, se han creado las Normas Técnicas. En proyectos Eléctricos, la norma indica desde la manera como se debe hacer las representaciones gráficas, hasta especificar las formas de montaje y pruebas a que deben som someterse eterse los equipos. Cada país posee sus propias propias Normas, desarrolladas de acuerdo a las necesidades y experiencias acumuladas por los especialistas.
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Entre las Normas Eléctricas más utilizadas se pueden citar: NEC
National Elecrical Code
ANSI NEMA IEEE VDE BS UTE IEC
American National Standards Institute National Electrical Manufacturers Association The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Verband Deutscher Elektrotechnoker ( dedicada a Normas Eléctricas de la Norma DIN , Alemana ) British Standard Union Technique d’Electricité International Electrotechnical Comision
Las actividades de Normalización Internacional fueron coordinadas por la Organización de las Naciones Unidas. Esta actividad vino a resultar en 1947 en la fundación de la ISO o INTERNATIONAL INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANIZATION FOR STANDARDS. A este cuerpo se le hizo responsable de la Normalización de todos los campos que no hubiera cubierto la NORMA IEC. Las dos organizaciones ISO – IEC , aunque separadas y distintas, distintas, coordinan sus actividades actividades y comparten unas instalaciones comunes situadas en GINEBRA, SUIZA. LOS TABLEROS EN BAJA TENSIÓN BAJO LA NORMA IEC 61439 -1-2 EN EL ÁMBITO EUROPEO, ESTA ULTIMA ES LA BASE DE LA MAYOR PARTE DE LAS DIFERENTES DIF ERENTES NORMAS
AS
CEBEC
AUSTRALIA
BÉLGICA
DEMKO DINAMARCA
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ÖVE
DNV
FIMCO
AUSTRIA
NORUEGA
FINLANDIA
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UTE
FRANCIA
BS
BSI GRAN BRETAÑA
IMQ
NEMKO
CERTIF
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ITALIA
NORUEGA
PORTUGAL
VDE
ASTA
ALEMANIA
GRAN BRETAÑA
KEMA PAÍSES BAJOS
AENOR
SEMKO
ESPAÑA
SUECIA
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SEV
SUIZA
RINA
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ITALIA
LOYD’S REGISTER
BUREAU VERITAS FRANCIA
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GRADO DE PROTECCIÓN IP El grado de protección IP define en la primera cifra numérica, cuerpos sólidos extraños que puedan introducirse, la segunda cifra numérica determina la introducción de agua. Las dos siguientes cifras indican el grado de protección para las personas contra el acceso a partes peligrosas peli grosas y son utilizadas siempre y cuando sea superior a la indicada en la primera cifra y se identificara identificara por una X la primera cifra.( cifra.( NORMA NORMA IEC-60529 )
ÍNDICES DE PROTECCIÓN IP 1er CIFRA
2da
El calibre objeto no
CIFRA
Protección Contra
IP
IP penetra en carcasa
LETRA ADICIONAL OPCIONAL OPCIONAL
Protección acceso Aéreas Peligrosas Peligrosas
Agua
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Sin protección 0 Sin protección -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Esfera de 50mm 1 Ø ≥ 50,0 mm 1 Gotas de Agua caída Vertical. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ø ≥ 12,5 mm Gotas de Agua 2 2 B Dedo de Prueba caída en < 15° Vertical articulado 12mm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Ø ≥ 2,5 mm 3 Lluvia de Agua C Varilla de Ensayo en < 60° Vertical 2,5 mm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ø ≥ 1,0 mm Lluvia de Agua 4 4 todas direcciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Entra Polvo sin dañar equipo 5 Chorro de Agua con manguera todas direcciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D Varilla de Ensayo 6 Ninguna Entrada de Polvo. 6 Proyección de Agua similar 1,0 mm a golpes de mar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de 7--------------------------------------------- Protección contra Efectos Inmersión de 15 cm en Agua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Protección contra Efectos de Inmersión prolongada en Agua IP 2 PRIMERA CIFRA CARACTERÍSTICA SEGUNDA CIFRA CARACTERÍSTICA
0……….6 0……….8
ó ó
3
C
H
LETRA X ----------------------------------------------------------------------------------LETRA X ---------------------------------------------------------------------------------------------------
LETRA ADICIONAL ( OPCIONAL ) A, B, C, D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LETRA SUPLEMENTARIA ( OPCIONAL ) H, M, S, W ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H = EQUIPOS ALTA TENSIÓN= PRUEBAS CON AGUA EQUIPO EN MARCHA S= PRUEBAS CON AGUA EQUIPO ESTACIONARIO= ESTACIONARIO= CONDICIONES ATMOSFÉRICAS NO EXISTE NINGUNA NORMA PARA DETERMINAR EL GRADO DE PROTECCIÓN CON RESPECTO AL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS. SOLO EN CASOS CASOS ESPECIALES CO CON N RIESGO DE DE EXPLOSIÓN ( CEI 64-2 )
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GRADO DE PROTECCIÓN IK El grado de protección IK indica el grado de protección garantizado contra impactos mecánicos que soporta el Gabinete conforme a la Norma IEC 62262 que se verifican por medio de métodos de pruebas Normalizadas.
ÍNDICES DE PROTECCIÓN IK CÓDIGO IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
ENERGÍA DE IMPACTO ( JOULES ) SIN PROTECCIÓN 0,14 0,20 0,35 0,50 0,70 1,00 2,00 5,00 10,00 20,00
El Grado de Protección IK en los gabinetes gabinetes normalmente es para todo el Gabinete con la Puerta Puerta Cerrada. Verificar Información con el Fabricante del Gabinete, si el Grado IK es válido para todo t odo el Gabinete, o en algunas ocasiones el Gabinete en ciertas partes cuenta con diferentes Grados IK de protección.
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DISTANCIAS DE AISLAMIENTO Y LÍNEAS DE FUGA La coordinación de aislamientos está basada en la NORMA IEC 60664 – 1 1 Para dimensionar las distancias de aislamiento y las Líneas de Fuga entre los circuitos separados, se utilizara la tensión más alta. ( Tensión Asignada Soportada al Impulso U imp para las Distancias de Aislamiento. ) y ( Tensión Asignada de Aislamiento U i i para las Líneas de Fuga. ) La Distancia de de Aislamiento y las Líneas Líneas de Fuga se aplicara entre: FASE y FASE , FASE y NEUTRO En el Apartado 3 de la Norma se establecen los términos y definiciones utilizad utilizados, os, se anexa extracto de esta.
SÍMBOLO IRC
TABLA ( APARTADO 4 ) TÉRMINO Índice de resistencia a la formación de caminos conductores
MBT
Muy Baja Tensión
CEM
Compatibilidad Electromagnética
Fn
Frecuencia Nominal
Ic
Corriente de Corto – Circuito
Icc Icp
Corriente Nominal de Corto – Circuito Condicional Corriente Prevista de Corto – Circuito
Icw
Corriente Nominal de Corta Duración Admisible
InA
Corriente Nominal de un Conjunto ( Tablero )
Inc
Corriente Nominal de un Circuito
Ipk
Corriente de Peak Admisible
N
Conductor Neutro
PE
Conductor de Protección
PEN
Conductor para Tierra de Servicio y Tierra de Protección
RDF
Factor de Simultaneidad Asignada
SCPD
Dispositivo de Protección de los Corto – Circuitos
SPD
Dispositivo de Protección de Sobretensiones
Ue
Tensión Nominal de Funcionamiento. Funcionamiento.
Ui
Tensión Nominal de Aislamiento.
Uimp
Tensión Nominal Soportada al Impulso
Un
Tensión Nominal.
TENSIÓN NOMINAL ( Un ): ):
Tensión más Alta Alta del del Sistema Eléctrico declarada por el Fabricante Fabricante del Tablero, en
C:A: o C:C: , para la que los Circuitos Principales Principales se han Diseñado. TENSIÓN NOMINAL DE EMPLEO ( Ue ): ): Valor de Tensión declarada por el Fabricante Fabricante del Tablero, la cual, combinada con la Corriente Nominal, Determina su Aplicación al Tablero. TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO ( Ui ): ): Valor de Tensión Eficaz, Eficaz, designada por el Fabricante Fabricante del Tablero, que que caracteriza la capacidad de Aislamiento para soportar la Tensión Especificada, en el largo plazo. TENSIÓN NOMINAL SOPORTADA A IMPULSO ( Uimp ): ): Valor de Tensión , designada por el Fabricante que caracteriza la capacidad de Aislamiento para Soportar las Sobretensiones Transitorias. REV: 01 SEP-2016
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Conforme a la Norma se Establece que el Circuito Principal así como los Circuitos de Control y Circuitos Auxiliares deben ser Capaz de Sop Soportar ortar las Sobretensiones Temporales y las Sobretensiones Transitorias, Transitorias, según se muestra en las siguientes Tablas: TABLA 8 ( PARA CIRCUITOS PRINCIPALES ) TENSIÓN ASIGNADA DE AISLAMIENTO
TENSIÓN DE ENSAYO DIELÉCTRICO
Ui ≤ 60
1000 V. C. A.
60
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