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Memoria de cálculo




Enviado por ivan_escalona



    1. Proyecto planta industrial
      ampliación
    2. Planeación
      eléctrica
    3. Memoria de
      calculo
    4. Conducción de alta
      corrientes
    5. Memoria de calculo de
      alimentadores
    6. Memoria de calculo para
      conductores
    7. Memoria de calculo para
      alimentador
    8. Calculo de caida de
      tensión para el alimentador mas
      largo
    9. Calculo de corto
      circuito
    10. Sistema de
      tierras
    11. Sistema de
      pararrayos

    PROYECTO PLANTA
    INDUSTRIAL AMPLIACIÓN

    SACHS BOGE MÉXICO

    KM 3.5 CARRETERA EL SALTO – LA CAPILLA

    EL SALTO JALISCO

    El presente tiene como objeto de informar y fijar los
    lineamientos necesarios para la ampliación de los
    criterios básicos de ingeniería básica en la
    ampliación de la planta industrial mencionada, esta
    realizada con la información preliminar proporcionada en la
    lista de datos
    técnicos y en los planos propuesta LAY-OUT –
    NAFTA – 2004.
    JUAN – 2001. Así mismo la normatividad de la NOM
    – 01 SEDE – 1999 (Norma Oficial para Instalaciones
    Eléctricas). En sus alineamientos
    generales.

    Se hizo un calculo preliminar de la carga total del
    acuerdo a la información llegando a una capacidad de 5572
    KW únicamente de las líneas de producción y de 150 – 200 KW de
    servicios
    propios de la planta, haciendo un gran total 6000 KVA.

    PLANEACION
    ELECTRICA

    Esta planeacion debe incluir en base al proyecto de
    construcción de las naves industriales,
    todas las cargas por instalar, inclusive futuras a corto plazo, y
    de consultar con la compañía suministradora de
    energía (CFE) la factibilidad de
    conexión para la carga prevista en los tiempos y costos
    previstos.

    Una vez aprobados los planos por la dirección de la planta, se deberá
    consultar con la C.F.E. regional y con la unidad verificadora de
    instalaciones eléctricas (U.V.I.E.S.).

    Que es la persona designada
    por la SEDE (Secretaria de Energía). Para revisar y
    aprobar el proyecto y llegar a la ejecución con los
    lineamientos aprobados en la normatividad mencionada.

    Cabe hacer el comentario debido a la carga elevada que
    se proyecta, será necesario que la C.F.E. tenga conocimiento
    lo mas pronto posible y considere en sus proyectos de
    expansión la carga solicitada, ya que es de conocimiento
    general la próxima crisis
    energética que sé prevee por la falta de inversiones en
    este sector.

    El presente proyecto consta de 4 planos
    eléctricos y la memoria
    técnica que describe los planteamientos generales para la
    alimentación de fuerza,
    alumbrado general de planta y exteriores, diagrama
    unifilar y cuadros de carga, la conexión de una red general de tierra y las
    protecciones eléctricas contra sobre corriente y corto
    circuito necesarias.

    ING. Ricardo Contla Cáceres

    CED. PROF. 466415

    MEMORIA DE
    CALCULO

    CALCULO DE CARGAS

    VOLTAJE 440 VOLTS

    LINEA 1 615 KVA 807 A 553 KW

    V/222/228

    LINEA 2 615 KVA 807 A 553 KW

    V/221/219

    LINEA 3 615 KVA 807 A 553 KW

    LINEA E 1340 KVA 1760 A 1206 KW

    LINEA STRUT 1295 KWA 1701 A 1165 KW

    LINEA PAINTING 1648 KWA 2165 A 1488 KW

    MAQUINA VDA 60 KWA 79 A 54 KW

    LABORATORIO 350 A 250 KW

    _5822 KW

    CORRIENTE TOTAL 8400 AMP

    EN BASE A UN VOLTAJE DE 440 W F.P = 0.9

    CONDUCCIÓN
    DE ALTA CORRIENTES

    De acuerdo a cálculos y experiencias anteriores,
    para la conducción de altas corrientes se selecciono el
    electroducto de fase pareada con neutro al 100% en su capacidad
    de conducción, con la opción de barras de corriente
    de cobre o
    aluminio.

    El neutro 100% es recomendable por la existencia de
    cargas no lineales lo que origina calentamiento en el neutro y la
    aparición de armónicas en la lineal.

    El conductor a tierra se elimina en este electroducto
    debido a que la envolvente es metálica y hace la función de
    conexión a tierra.

    A continuación se describe el lineamiento general
    para su selección
    y la opción en cobre aluminio.

    MEMORIA DE CALCULO DE ALIMENTADORES

    ALIMENTACIÓN DE SUBESTACION A
    TABLERO PRINCIPAL

    LONGITUD 3 – 5 M

    CANALIZACIÓN ELECTRODUCTO

    CARGA INSTALADA 6500 KVA – 5750 KW

    TENSIÓN 440 V

    F.C.A (Factor de Corrección por Agrupamiento)
    1.0

    F.C.T (Factor de Corrección por Temperatura)
    1.0

    F.P ( Factor de potencia)
    0.9

    F.D (Factor de demanda)
    0.8

    CALCULO POR CORRIENTE

    CORRIENTE NOMINAL

    INOM = KW * 1000 * F.D / * V

    INOM = 6500000 * 0.8 / 1.73 * 440 = 8500 AMP

    CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR (4
    ELECTRODUCTOS)

    2000 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO AL 100%
    VENTILADO

    1 ¼ * 4 BARRAS

    TRAMO RECTO = 3.05 M

    22 3/8 * 6 3/8 ENVOLVENTE

    50.5 KG / M

    2000 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO AL 100%
    VENTILADO

    4 ¼ * 3 BARRAS

    22 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

    86.7 KG / M.

    MEMORIA DE CALCULO PARA
    CONDUCTORES

    ALIMENTADOR : TABLERO PRINCIPAL A MAQUINA

    V222 / V228 ( 1 )

    P221 / D219 ( 2 )

    P221 / D219 ( 3 )

    LONGITUD : ( 1 ) 80 M ( 2 ) 100M ( 3 ) 110 M

    CANALIZACION ELETRODUCTO

    CARGA INSTALADA 807 A 553 KW

    TENSIÓN 440 V

    F.C.A 1.0

    F.C.T 1.0

    F.P 0.9

    F.D 0.8

    CORRIENTE 807 A

    CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR (1 ELECTRODUCTO PARA CADA
    LINEA)

    1000 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO 100%
    VENTILADO

    3 ¼ * 2 BARRAS

    22 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

    36.8 KG / M.

    1000 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO 100%
    VENTILADO

    2 ¼ * 5 BARRAS

    14 3/8 * 7 3/8 ENVOLVENTE

    60.4 KG / M.

    MEMORIA DE CALCULO PARA
    ALIMENTADOR

    ALIMENTADOR TABLERO PRINCIPAL – A LINEA
    E

    LONGITUD 140M

    CARGA INSTALADA 1340 KVA. 1760 A. 1206 KW

    TENSIÓN 440 V

    F.C.A 1.0

    F.C.T 1.0

    F.P 0.9

    F.D 0.8

    CORRIENTE 1340 A

    CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

    1600 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO AL 100%
    VENTILADO

    2 ¼ * 3 BARRAS

    14 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

    56.6 KG / M.

    3000 A FASE PAREADA COBRE VENTILADO NEUTRO AL
    100%

    2 ¼ * 3 BARRAS

    14 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

    65.4 KG / M.

    MEMORIA DE CALCULO DE
    ALIMENTADORES

    ALIMETADOR TABLERO PRINCIPAL A LINEA A –
    STRUT

    LONGITUD 150 M

    CANALIZACIÓN ELECTRODUCTO

    CARGA INSTALADA 1295 KVA 1700 A 1165 A

    TENSIÓN 440 V

    F.C.A 1.0

    F.C.T 1.0

    F.P 0.9

    F.D 0.8

    CORRIENTE 1295 A

    CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

    1600 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO 100%
    VENTILADO

    2 ¼ * 3 BARRAS 4 X FASE

    14 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

    50.6 KG / M.

    2500 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO 100%
    VENTILADO

    2 ¼ * 3 BARRAS

    14 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

    65.4 KG / M.

    MEMORIA DE CALCULO DE
    ALIMENTADOR

    ALIMENTADOR TABLERO PRINCIPAL –
    PAINTING

    LONGITUD 150 M

    CANALIZACION ELECTRODUCTO

    CARGA INSTALADA 1648 A 2164 A 1490 KW

    TENSIÓN 440 V

    F.C.A 1.0

    F.C.T 1.0

    F.P 0.9

    F.D 0.8

    CORRIENTE NOMINAL 1648 A

    CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

    2500 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO 100%
    VENTILADO

    2 ¼ * 6 BARRAS

    14 1/8 * 8 3/8 ENVOLVENTE

    46.1 KG / M.

    2500 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO 100%

    2 ¼ * 4 BARRAS

    11 3/8 * 6 3/8 ENVOLVENTE

    65.5 KG / M.

    CALCULO
    DE CAIDA DE TENSIÓN

    PARA EL ALIMENTADOR MAS
    LARGO

    CAIDA DE TENSIÓN PARA 150 M 1648 AMP EN
    ELECTRODUCTO

    2 L I
    21.73 * 150 * 1648 AMP 855312

    E = ___________ = ________________________ = ________ =
    0.991 VOLTS

    En A 254 * 3395 mm2 862330

    0.991 VOLTS PERDIDA DE TENSIÓN

    REPRESENTA EL 0.05% DE LA TENSIÓN
    NOMINAL.

    2.25 * 2.5 = 5.625 CM = 0.05625

    6 * 2.5 = 15 CM = 0.015

    A = 0.00084875 m2

    X 4 A = 848.75 mm2

    A = 3395.

    CALCULO
    DE CORTO CIRCUITO

    Tomando una impedancia comercial de transformador del 5%
    se tiene una corriente de corto circuito de 32950 A.

    Ice = 100/ 5 * 1648 A = 32950 Amp.

    Para lo que se puede tener una capacidad interruptiva
    comercial de 42 KA.

    SISTEMA DE TIERRAS

    Sistema de malla de baja impedancia.

    Aplicaciones

    1).- Sistemas
    electrónicos con un puno de referencia común para
    conexión a tierra.

    2.- Cada sistema
    deberá tener su propia conexión a tierra, la que
    será conectada con un

    cable desnudo calibre mínimo #4 dependiendo de la
    distancia al punto de referencia.

    3).- La máxima resistencia de
    C.D permisible al punto de referencia común de tierra as
    de

    2 ohms.

    4).- Instalación de la parrilla.

    Se usa un rollo de lamina de cobre de 12 pulg. ( 30.5
    cms) de ancho por 0.005 pulg. (10.13mm) de grueso cortado a la
    longitud deseada.

    Una tira de vinil aislante será colocada arriba
    de la lamina de cobre haciendo una pila de 2 o 3 laminas con su
    capa de vinil aislante hasta llegar a la superficie de contacto
    previamente calculada de acuerdo a la resistividad del terreno y
    la corriente por disipar.

    Así mismo se instalara una red de mallas donde
    será necesario de acuerdo a las mediciones del terreno
    realizadas.

    Esta red estará compuesta por cable de cobre
    desnudo en cuadros de 40 cms de lado con varillas de cooper-weld
    cada 6 metros mínimo.

    SISTEMA DE PARARRAYOS

    Las descargas atmosféricas de alto voltaje pueden
    causar daños a los equipos eléctricos, para ayudar
    a eliminar esta descarga es necesario contar con puntas
    pararrayos cada determinada distancia de acuerdo al estudio de
    frecuencia de descargas y conectadas con una malla de conductor
    de cobre calibre 4# mínimo entrelazando todas las puntas y
    llegando a una o varias varillas de tierra enterradas en el piso
    independiente de los servicios de tierra existentes.

    MEMORIA TÉCNICA DE
    CALCULO

    ILUMINACIÓN
    PRODUCCIÓN

    AREA 120 * 60 M HM = 6 M

    NIVEL DE ILUMINACION 300 LUX

    REFLECTANCIAS 50% 50 % 10 %

    INDICE DE CUARTO

    A * L 120 * 60 7200

    K = __________ = ___________ = _______ = 6.6 = 7 K =
    7

    HM( A + L) 6( 120 + 60) 1080

    COEFICIENTE DE UTILIZACION

    SEGÚN CATALOGO HOLOPHANE # 712

    PARA LAMPARA PRIMSPACK V ADITIVOS METALICOS 400
    W.

    C.V = 0.67

    120 * 60 * 300 2160000

    N° LAMPARAS = ______________ = __________ = 159.57 =
    160

    36000 * 0.67 13536

    160 LAMPARAS

    Debido a la distribución de lámparas se realizo
    una reducción a 120 lámparas reduciendo a 250 lux
    el nivel de iluminación que en este es necesario si se
    requiere 300 lux se aumenta la potencia de las lámparas a
    5000 W – 4200 lumens por lámpara.

    MEMORIA TÉCNICA DE
    CALCULO

    ILUMINACIÓN AREA
    PINTURA

    AREA: 30 * 40 M HM = 6 M

    NIVEL DE ILUMINACION 300 LUX

    REFLECTANCIAS 50% 50% 10%

    INDICE DE CUARTO

    30 * 40 1200

    K = ________ = ________ = 2.85 = 3 K = 3

    6 ( 30 * 40) 420

    COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

    SEGÚN CURVA HOLOPHANE # 712

    PARA LAMPARA PRIMSPACK V PARA ADITIVOS MATELICOS DE
    400W

    C.V = 0.64

    30 * 40 * 300 360000

    N° LAMPARA = _______________ = ________ = 19.53 = 20
    LAMPARA S

    36000 * 0.64 * .08 18432

    MEMORIA TÉCNICA DE
    CALCULO

    ILUMINACIÓN BODEGA

    AREA: 40 * 110 M HM = 6 M

    NIVEL DE ILUMINACION 100 LUX

    REFLECTANCIAS 50% 50% 10%

    INDICE DE CUARTO

    A * L 40 * 110 4400

    K = _______ = ____________ = ______ = 4.88 = K =
    5

    HM(A * l) 6 ( 40 + 110) 900

    COEFICIENTE DE
    UTILIZACION

    SEGUN TABLA HOLOPHANE # 712

    CURVA ABIERTA ADITIVOS METALICOS

    400W C.V = 0.54

    L * A * E 40 * 110 * 100

    N° LAMPARA = _____________________________ =
    ______________ = 28.29 = 30

    FLUJO LAMPARA / C. V * FM 36000 * .54 * .8

    12000 W.

    30 LAMPARAS 400 W = _____________

    1. V.

    MEMORIA TÉCNICA DE
    CALCULO

    ILUMINACIÓN EXTERIOR

    PERIMETRAL DEL EDIFICIO 6 M ALTURA

    LAMPARA DE 250W V.S.A.P CLARA

    EN LUMINARIO WALLPACK III

    CATALOGO 1450-2 LUMEN LAMPARA 27500

    C.V= 0.25

    FLUJO LAMPARA * C.V * F mant. * F
    corrección

    DISTANCIA =
    ____________________________________________

    E( NIVEL DE ILUMINACIÓN) * A (ANCHO DE LA
    CALLE)

    27500*0.25*0.8*0.69

    D = ___________________

    20 * 5

    D = 3795 / 100 = 37.95 M

    PERÍMETRO DE LA PLANTA 130 + 130 + 100 + 100= 460
    M

    13 O 14 LAMPARAS.

     

     

     

    Información elaborada por:

    Iván Escalona Moreno

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