Componentes y Dimensionamiento de Instalaciones Eléctricas: Cajas Generales y Conductores

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Unidades Funcionales de la Concentración de Contadores

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Representación de Varios Tipos de CGP

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Caja General de Protección para Suministros Monofásicos

Caja General de Protección para suministros monofásicos de alimentación en derivación con entrada y salida por una parte inferior. 100A. Acometida monofásica, acometida aérea y montaje intemperie.

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Caja General de Protección para Suministros Trifásicos (Entrada Inferior)

Caja General de Protección para suministros trifásicos de alimentación con entrada y salida por la parte inferior. Acometida aérea y montaje intemperie.


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Caja General de Protección para Suministros Trifásicos (Montaje Interior/Subterránea)

Caja General de Protección para suministros trifásicos de alimentación con entrada por la parte inferior y salida por la parte superior, montaje interior en marcha o hueco de fachada. Subterránea.

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Caja General de Protección para Suministros Trifásicos (En Paso)

Caja General de Protección para suministros trifásicos de alimentación en paso con entrada por parte inferior y salida por parte superior. Montaje inferior. Subterránea.


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Caja General de Protección con Dos Salidas

Caja General de Protección para suministros trifásicos con dos salidas y alimentación en derivación con entrada por la parte inferior y salida por la parte superior, montaje interior. Protege dos LGA. Subterránea.

Cálculo de Sección de un Conductor (I)

1. Criterio de Intensidad Máxima Admisible

De la fórmula: $P = V \times I \times \cos(\phi)$ despejamos la intensidad ($I$):

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El fusible de seguridad (instalado en la centralización de contadores) que proteja de cortocircuito la instalación tendrá que ser de intensidad superior a la $I_{GA}$, para que cumpla con la selectividad. Proponemos el de 63A que indica Iberdrola en sus normas particulares.

El fusible de seguridad (63A) tendría un poder de cortocircuito mayor de 12 kA según el punto 2 del capítulo II de las normas particulares para instalaciones de enlace de Iberdrola:

2. Intensidad de Cortocircuito Prevista en el Origen de la Instalación

Con carácter general, la intensidad de cortocircuito prevista en el origen de la instalación de enlace (CGP) se considerará de 20 kA y para el cálculo del embarrado de la centralización de contadores de 12 kA. En ambos casos para una duración del corto circuito de 1 segundo.

3. Criterio de Caída de Tensión Máxima Admisible

El 1% de 230V se calcula de la siguiente manera: $(1 \times 230) / 100 = 2.3V$

Por lo que ahora tenemos todos los datos:

EwT+D7liSFSZ3ADsAAAAAElFTkSuQmCC


Sustituyendo en la fórmula:

XD0xKUKH90AAAAASUVORK5CYII=  

Resultado: $S = 18.2 \text{ mm}^2$ siendo la sección normalizada $S = 25 \text{ mm}^2$.

---- Conclusión ----

El criterio más desfavorable es el de caída de tensión máxima admisible. Por lo que la sección elegida será:

FASE + NEUTRO = 2x25 CONDUCTOR DE PROTECCIÓN = +CPx16mm² Cu H07Z1-K(AS)

(Recuerda que la sección de la fase = neutro en líneas monofásicas).

Cálculo de la Sección de un Conductor (II)

Solución Ejercicio de Aplicación 1:

1. Criterio de Intensidad Máxima Admisible.

De la fórmula:

A4QdC1+HxZyiGF8EQUNzxBFjk12H0JyeCvR75P9I3285mEldbg1ij74vwAkCh3LQgbKbQAAAABJRU5ErkJggg==

despejamos la intensidad.

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La protección de dicha línea se realizará mediante los fusibles instalados en la CGP. Los fusibles deben cumplir según la Guía-BT-22 dos condiciones:

D91HD88chSaMgAAAABJRU5ErkJggg==

*Recuerda que los fusibles normalizados son: 63A-80A-100A-125A-160A-200A-250A-315A.

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Segunda Condición del Fusible de Protección:

$1.6 \times I_{\text{protección}} < 1.45 \times I_{\text{admisible}}$

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Intensidad de Cortocircuito

Cálculo de Corrientes de Cortocircuito.


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Cálculo de Corrección de Factor de Potencia

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