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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