CANALIZACIONES
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UNIVERSIDAD DEL ZULIAFACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICACÁTEDRA: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
PROFESOR: JORGE VILCHEZ
ASIGNACIÓN # 3DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Realizado por:Alvarez, Fabio C.I.: 19.340.473Garcia, Luis C.I.: 18.876.658Rodriguez, Amilcar C.I.: 20.578.334 Pérez, Eduardo C.I.: 18.201.392Silva, Yanelis C.I.: 19.506.015
Maracaibo, octubre de 2013
INSTALACIONES ELECTRICAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MEMORIA DESCRIPTIVA
A continuación se presenta el proyecto de instalaciones eléctricas (iluminación
tomacorrientes y fuerza) de la cual estará provista la vivienda unifamiliar.
Se consideró un sistema de alimentación monofásico 3 hilos, 120/208V, 60 Hz,
alimentado desde un transformador tipo Poste conectado al sistema eléctrico, Se deberá
coordinar con la empresa encargada del servicio eléctrico la acometida, bancada, ubicación
del transformador y equipos de medición de ser necesarios al fin de considerar las
especificaciones y modificaciones que sugieran.
La vivienda unifamiliar es del tipo dúplex conformada por dos plantas; la planta
baja consta de comedor, cocina, sala, lavandería y un baño pequeño. Las instalaciones
eléctricas de la casa estarán conectadas al tablero principal de la casa de tipo NLAB con
interruptor principal, ubicado en la pared común de ambas casas, cerca de las escaleras.
Las premisas establecidas al inicio del proyecto son las siguientes:
- A fines de los cálculos para el análisis de carga, se consideraron puntos de
iluminación con un consumo promedio de 100 [W] y 180 [W] para los puntos de
tomacorriente de uso general.
- Se utilizaron valores de consumo [W] recomendado por el fabricante para los
equipos de acondicionadores de aire y motores.
- Los conductores en circuitos ramales de ampacidad.
- El conductor de acometida se seleccionó según el valor de ampacidad y método de
caída de tensión.
- La distribución de circuitos ramales de iluminación interior y exterior de la casa así
como la de los tomacorrientes de uso general y de equipos especiales se diseñó
usando tubería plástica rígida, tipo PAVCO, embutida; la selección del diámetro se
realizó según el número de conductores y las recomendaciones establecidas en el
C.E.N.
- La acometida para el tablero de la casa será canalizada mediante el uso de una
bancada con tubería plástica.
Circuitos Ramales y Especiales
- Circuito Nº 1. Iluminación Planta baja
I d=5 x60W120V
=300W120
=2,5A
Donde:I d: Corriente de diseño
Conductor:2¿12 AWGTHWCU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 x15 A ING011015, MODELO THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de Puesta a Tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:2¿12 AWG−THW−CU + 1¿14 AWG−THW−CU
Para fines ilustrativos, la obtención del diámetro de tubería, se realizará mediante el manejo de la Tabla No. 15 (Pennisi, Pág 300) mostrado en el Anexo No. 4. Este circuito consta de tres conductores:
- 2¿12 AWG−THW−CU cuya área efectiva es de 0.0768 i n2 - 1¿14AWG−THW−CU cuya área efectiva es 0.0327 i n2
El área total es: 0.109 i n2 que corresponde un diámetro de tubería de ½ ‘’. Esto es,1ϕ ½ ‘’ PVC-PAVCO
- Circuito Nº2. Iluminación Planta Alta
I d=4 x60W120V
=240W120V
=2 A
Conductor:2¿12 AWGTHWCU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 x15 A ING011015, MODELO THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de Puesta a Tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:
2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG−THW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº3. Cocina
I d=4 x180W
120V=6 A
Conductor:2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 x15 A ING011015, MODELO: THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−TW (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3) Tubería:
2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG−THW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº 4. Habitación No. 1
I d=3 x180
120=4,5 A
Conductor:2¿12 AW G−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 X 15 A ING011015, MODELO: THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de Puesta a tierra:1¿14 AWG−TW (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:2¿12AWG−THW−CU+1¿14 AWG
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº 5. Sala de estar
I d=4 x180
120=6 A
Conductor:2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 X 15 AING011015, MODELO: THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de Puesta a Tierra:1¿14 AWG−TW (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:2¿12AWG−THW−CU+1¿14 AWG
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº6. Habitación No.2
I d=3 x180
120=4,5 A
Conductor:2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 X 15 A ING011015, MODELO THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de Puesta a tierra:1¿14 AWG−TW (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:
2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº7. Nevera
Para los equipos especiales se realizará ambos métodos para decidir el calibre adecuado del cable, además se hará uso del Anexo No. 11 para la obtención del consumo de los equipos especiales (Nevera, secadora, calentador de agua y aire acondicionado).
Método No.1 Por capacidad de corriente:
I d=700120
=5,83 A
Conductor:2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:
1 X 15 AING011015, MODELO THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Método No.2: Por caída de tensión:
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=8.2m
El factor de corrección para tensiones y sistemas mostrado en el Anexo No. 6, indica que el sistema de 120/208V corresponde a un f C 2=0.866. Además asumiremos una caída de tensión en los circuitos ramales y especiales de 2%. Por tanto, el factor de corrección estará dada por:
F c1=V N
2=2
2=1
Donde:V N: Es el valor nuevo de caída de tensión.
Calculando la Capacidad de Distribución (CD):
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
=5.83∗8.20.866∗1
=55.203 A .m
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271), tenemos que el calibre del conductor es 2¿14 AWG−THW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿12 AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12
Tubería:
2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG−THW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº8. Lavandería
Método No.1 Por capacidad de corriente:
I d=1500W120V
=12,5 A
Conductor:2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:
I d=12,5+25
2=18,25 A
1 x20 A ING011020, MODELO: THQC11120WL (Ver Anexo No. 5)
Método No.2: Por caída de tensión:
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=14.6m
Calculando la CD:
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
=5.83∗14.60.866∗1
=98.28 A .m
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271),, tenemos que el calibre del conductor es 2¿14 AWG−THW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿12 AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−THW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG−THW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº9-11. Secadora
Método No.1 Por capacidad de corriente:
I d=5000W
208=24 A
Conductor:
2¿10 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:2 x30A ING012030 MODELO THQC: 12230WL (Ver Anexo No. 5)
Método No.2 Por caída de tensión:
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=12.2m
Calculando la CD
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
=5.83∗12.20.866∗1
=82.13 A .m
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271),, tenemos que el calibre del conductor es 2¿14 AWG−THW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿10 AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12
Puesta a tierra:1¿12AWG−TW (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:
2¿10 AWG−THW−CU +1¿12 AWG−T W
1ϕ 34
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº10-12. Calentador de agua (30 litros)
Método No.1 Por capacidad de corriente:
I d=800W208V
=3,84 A
Conductor:2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Protección:1 x15 A ING011015, MODELO THQC11115WL (Ver Anexo No. 5)
Método No.2 Por caída de tensión:
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=11.9m
Calculando la CD:
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
=5.83∗11.90.866∗1
=80.11 A .m
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271),, tenemos que el calibre del conductor es 2¿14 AWG−THW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿12 AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12.
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:
2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG−TW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito Nº 13-15. Sistema Hidroneumático (1/2 HP)
Método No.1 Por capacidad de corriente:I d=5,4 A x 1,25=6,45 A
La corriente nominal del sistema hidroneumático se obtuvo en el Anexo No. 10.
2¿12 AWG−THW−CU (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
Método No.2 Por caída de tensión:
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=9.9m
Calculando la CD
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
= 5.83∗9.90.866∗1
=66.647 A .m
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271),, tenemos que el calibre del conductor es 2¿14 AWG−THW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿12AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12
Protección:
FRAME=6.75+252
=18.875
2 x20 A P=5.4 A x 208V x 0.95=1067.04W2 x20 A ING011020, MODELO: THQC11120WL (Ver Anexo No. 5)
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Ajuste Magnético:I d=2,5x 5.4=13.5 A
Tubería:
2¿12AWG−THW−CU+1¿14 AWG−TW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito 14-16. Aire acondicionado No. 1.
Método No.1 Por capacidad de corriente
I d=1200 x1,25
208=7,21 A
2¿12 AWG−THW (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
FRAME=7,21+252
=16,10
T c :2 x20 AProtección:ING011020, MODELO THQC11120WL (Ver Anexo No. 5)
Ajuste Magnético:
I d=2,5 x1200
208=14,41 A
Método No.2 Por caída de tensión
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=9.74m
Calculando la CD:
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
=5.83∗9.740.866∗1
=65.57 AM
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271),, tenemos que el calibre del conductor es 2¿14AWG−T HW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿12 AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12.
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3)
Tubería:2¿12 AWG−THW−CU+1¿14 AWG−TW−CU
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
- Circuito 17-19. Aire acondicionado No. 2.
Método No.1 Por capacidad de corriente:
I d=1200 x1,25
208=7,21 A
2¿12 AWG−THW (CEN Tabla 310-10 Mostrado en el ANEXO No. 1)
FRAME=7,21+252
=16,10
T c :2 x20 A
Protección:ING011020, MODELO THQC11120WL (Ver Anexo No. 5)
Ajuste Magnético:
I d=2,5 x1200
208=14,41 A
Método No.2 Por caída de tensión:
Distancia desde el tablero principal al punto más cercano de conexión, considerando la distancia del suelo al punto más cercano y del suelo al tablero:
d=12.27m
Calculando la CD:
CD=I d∗dFc 1∗Fc 2
=5.83∗12.270.866∗1
=82.602 AM
De acuerdo al Anexo No. 2 (Tabla No. 4, Pennisi, Pag. 271),, tenemos que el calibre del conductor es 2¿14 AWG−THW−CU
Por lo tanto se utiliza el calibre 2¿12AWG−THW−CU , debido a que se escoge la peor condición entre los dos métodos, debe recordarse que el calibre mínimo para vivienda unifamiliar según el CEN es el ¿12.
Conductor de puesta a tierra:1¿14 AWG−TW−CU (CEN Tabla 250-95, Anexo No. 3) Tubería
1ϕ 12
' '
PVC−PAVCO
ESTUDIO DE CARGA
Nº Circuitos Fases(W) Neutro(W)
1 Iluminación 5x60W (P.B) 330 300
2 Iluminación 4x60W (P.A) 240 240
3 Tomacorrientes 4x180W (Cocina) 720 720
5 Tomacorrientes 4x180W (Sala) 720 720
4 Tomacorrientes 3x180W (Hab.1) 540 540
6 Tomacorrientes 3x180W (Hab.2) 540 540
8 Tomacorrientes 1x1500W (lavandería) 1500 1500
Subtotal 4560 4560
CEN220-11 3000-100%
1560-35%
3000 3000
546 546
Tomacorrientes-Iluminación (Corregido) 3546 3546
7 Nevera (Grande) 700 700
9-11 Secadora 5000 3500
10-12 Calentador de agua (30 Lt) 800 -
14-16 Aire Acondicionado #1 9000BTU 1200 -
17-19 Aire Acondicionado #2 9000BTU 1200 -
13-15 Hidroneumático (1/2 Hp) 1067.04 -
Subtotal 13513 7746
0.25 Motor mayor 1250 -
Subtotal 14763 7746
Reserva 10% 1476.3 774.6
Total 16239.3 8520.6
Tabla No. 1. Estudio de Carga de vivienda unifamiliar
FASE A (W) FASE B (W)TOTAL POR FASE 300
7207207002440
24054054015002820
% DE CARGA POR FASE
46.39 53.61
Tabla No. 2 Total de Cargas y Porcentaje de Derivación
Acometida Eléctrica
Método No. 1: Por capacidad de corriente:
- Fases
Se procede a calcular la corriente de diseño con el valor de potencia total
demandada calculada en el estudio de carga:
I d=16238W
0.88∗208V=88.719 A
Por lo tanto, por tabla 310-16 CEN (Anexo No. 1), se utilizaran: 2#2 AWG-TTU-
Cu,75ºC,600V.
- Neutro.
I d=8520.6
0.88∗208=46.545
Por tabla 310-16 CEN (Anexo No. 1), se utilizaran: 1 #8 AWG-TTU-
Cu,75ºC,600V.
Método No. 2: Por caída de tensión:
Asumiendo 15m de longitud desde el punto de alimentación hasta el tablero
principal y una caída de tensión del 2%, se tiene que:
- Fases
CD=88.719 A x 15m0.866
=1536 A .m
2 #4 AWG-TTU-Cu,75ºC,600V.
- Neutro
46. 545 A x 15m(1 )∗0.866
=7 93 .38 A .m
1 #8 AWG-TTU-CU,75ºC,600V.
- Conductor Puesta a Tierra
FRAME=88.7+1152
=101.85 A
Tc=2 x 110A
1¿6 AWG−TW−CU
Por lo tanto, por la tabla 310-16 CEN (Anexo No. 1), se utilizaran: 1#6 AWG-TW-
Cu,75ºC,600V.
Entonces se utilizará ING011015-TQD11115WL (Ver Anexo No. 5)
- Tubería Acometida
Activos 2#2: Área= 0.4134’’
Neutro 1#8: Área= 0.0760’’
Puesta a Tierra 1#6: Área=0.1238’’
Área Total= 0.6132’’
De acuerdo a la tabla No. 15 (Penissi, Pág. 300, Ver Anexo No. 4) se tiene que el diámetro de la tubería es de 1 ½’’
1Ø 1½’’ Tubería PVC-PAVCO
COMPUTOS MÉTRICOS
Nº PARTIDA DESCRIPCION UNID. CANT.01 Cajetin octogonal (4x4) Pieza 902 Luminaria fluorescente Pieza 903 Llave de alumbrado de un polo Pieza 504 Llave de alumbrado de dos polos Pieza 2
05 Cajetin 2x4 Pieza 21
06Interruptor eléctrico de un polo de 1x15 [A],
ING011015, THQC11115WL, marca GEDISA.
Pieza 8
07Interruptor eléctrico de un polo de 1x20 [A],
ING011020, THQC11120WL, marca GEDISA.
Pieza 4
08Interruptor eléctrico de dos polos de 1x30 [A], ING011030, THQC12230WL, marca
GEDISA.Pieza 1
09Interruptor Eléctrico de dos polos de 2x125
[A] ING011015, TQD11115WL, marca GEDISA
Pieza 1
10 Tubería de 1/2" PVC-PAVCO ML 22311 Tubería de 3/4" PVC-PAVCO ML 1312 Tubería de 1 1/2" PVC-PAVCO ML 1513 Cable ¿14 AWG−TW−CU ML 20514 Cable ¿12AWG−THW−CU ML 291
15 Toma corriente monofásico con receptáculo de puesta a tierra 2x4 (120 [V]). Pieza 14
16 Toma corriente bifásico (240 [V]) con receptáculo de puesta a tierra 2x4 Pieza 7
17 Tablero NLAB de 125 [A] Pieza 1
Tabla No. 3 Tabla de Cómputos Métricos
Nota: Para el cálculo de la longitud de los cables se multiplicó por dos factores de corrección, uno por 1.1 por concepto de holgura y 1.15 por concepto de conexión y desperdicio.
ANEXOS
ANEXO No. 1
ANEXO No. 2.
Anexo No. 3
Anexo No. 4
Anexo No. 5
Anexo No. 6
ANEXO No. 7.
ANEXO No. 9
Anexo No.9.
Anexo No.10.
Anexo No.11.
PLANOS