Estudio y Proyecto - Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

Transcripción

Estudio y Proyecto - Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
ROTONDA DE LA INMACULADA Y VIAS
ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
ROTONDA DE LA INMACULADA Y VIAS
ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
ÍNDICE
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
1.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
2.- MEMORIAS
3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD.
4.- PLIEGOS DE CONDICIONES .
5.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO GENERAL.
6.- PLANOS.
ACTA DE REPLANTEO PREVIO
LOCALIDAD
OBRA
IMPORTE
PRESUPUESTO
CONTRATA
CASTILLEJA DE LA CUESTA
ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA DE LA INMACULADA Y
VIAS ADYACENTES
250.000,00 €
En la localidad de Castilleja de la Cuesta en el día de la fecha D. Roberto Díaz Miguel,
Ingeniero Técnico Industrial y Asesor Técnico de este Ayuntamiento y en funciones de
Ingeniero Técnico Municipal y Director de las obras de referencia:
Comprueba la realidad geométrica de las obras e instalaciones, la disponibilidad de los
terrenos precisos para su normal ejecución y la adecuación a las normas urbanísticas.
Y no siendo otro el objeto de su visita se levanta la presente Acta de Replanteo previo por
sextuplicado a los efectos oportunos en Castilleja de la Cuesta .
LA DIRECCION FACULTATIVA
Fdo: Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
ROTONDA DE LA INMACULADA Y VIAS
ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
MEMORIAS
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES.
2. OBJETO DEL PROYECTO.
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.
4. EMPLAZAMIENTO.
5. SUMINISTRO DE LA ENERGIA.
6. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES.
7. DISPOSICION DE VIALES Y SISTEMA DE ILUMINACION ADOPTADO.
8. TIPO DE LUMINARIA.
9. SOPORTES.
10. CANALIZACIONES.
10.1. REDES SUBTERRANEAS.
10.2. REDES AEREAS.
11. CONDUCTORES.
12. SISTEMAS DE PROTECCION.
13. COMPOSICION DEL CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL.
14. PLANOS.
15. CONCLUSION.
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES.
Se redacta el presente proyecto de ”ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA DE LA
INMACULADA Y VIAS ADYACENTES“ a petición del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la
Cuesta, con domicilio en c/Convento nº 8 y a instancia de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa para la legalización de las instalaciones.
Debido a las características y distribución de las redes se proyectan varias redes
independientes, cada una de ellas con sus circuitos.
En primer lugar deberemos hacer mención al cumplimiento de las condiciones impuestas por
el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en la urbanización de la zona denominada
“Rotonda de la Inmaculada”, y que en aplicación de éstas se redacta el presente proyecto
para la legalización, ejecución y puesta en marcha de las redes de alumbrado.
Tras la desaparición de la Venta Aljarafe situada dónde hoy se sitúan varios establecimientos
comerciales, el alumbrado de la zona se vio deteriorado. Las variaciones efectuadas en el
acceso a la autovia A-49 y posteriormente las reformas de urbanización han hecho que el
problema de alumbrado se vaya agravando, quedando la zona estudiada en este proyecto con
niveles de iluminación pésimos que hacen necesario su tratamiento urgente.
En el marco del PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.(PROTEJA) se ha creído conveniente por parte de la corporación municipal
abordar este problema que ya se encontraba detectado y que por falta de financiación no ha
podido ser abordado adecuadamente.
Por otra parte, la existencia de servicios de alumbrado de la fuente situada en la Rotonda de
la Inmaculada y de determinados servicios de riego de la zona, que también han sufrido las
variaciones de la urbanización, y al promover un nuevo cuadro eléctrico en la zona, es la
oportunidad para centralizar en un mismo suministro eléctrico dichos servicios eléctricos.
La necesidad de colocación de las luminarias contempladas en este proyecto hace necesario
igualmente la reforma del acerado de las zonas afectadas.
2. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes en el
marco del PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.(PROTEJA), que la red de alumbrado público que nos ocupa reúne las
condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener
la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la
hora de proceder a la ejecución de dicha red.
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones:
-
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
-
Código técnico de la edificiación
-
Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del
Ministerio de la Vivienda en el año 1.965.
-
Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y
Control.
-
Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores
para alumbrado exterior.
-
Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de
columnas y báculos.
-
Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del
Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).
-
Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas
y báculos (B.O.E. de 15-7-89).
-
Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación
de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
-
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización
de Instalaciones de Energía Eléctrica.
-
Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
-
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
-
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
-
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
-
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
-
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
4. EMPLAZAMIENTO.
El emplazamiento del Alumbrado Público objeto de este proyecto es en la zona denominada
Rotonda de la Inmaculada incluyendo las confluencias con las vías de circulación hacia Gines
y Bormujos e incluyendo los servicios de alimentación eléctrica a la Fuente de la rotonda y al
denominado camino de los estudiantes según se especifica en los planos del proyecto.
Como puede verse en la figura adjunta, existe además en la zona un alumbrado que depende
de otros organismos de gestión de carreteras, el cual se procederá a interconectar a los
circuitos previstos con objeto de dotar a la zona del alumbrado adecuado.
Como puede verse en la imagen anterior, las zonas correspondientes a este proyecto (En
azúl) se sitúan en las confluencias de la rotonda de la inmaculada. No obstante en el apartado
planos puede observarse con mas detalle la solución adoptada.
5. SUMINISTRO DE LA ENERGIA.
La energía se le suministrará a la tensión de 400/230 V., procedente de la red de distribución
en B.T. existente en la zona, que una vez en servicio será propiedad de ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.., empresa productora y distribuidora de energía eléctrica
en la zona.
La tensión de suministro será transitoriamente de 380/220 V debido al periodo de carencia del
Reglamento de baja tensión.
6. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES.
En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales
de ámbito municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR publicado por IDAE (INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y EL
AHORRO ENERGÉTICO) y el CEI (Comité español de Iluminación) que se agrega como
documento complementario a este proyecto.
Las instalaciones a ejecutar deberán cumplimentar dicho protocolo, cuyos niveles señalados
se especifican en este documento a modo de resumen.
NIVELES DE ILUMINACIÓN
Clasificación de vías: El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de
circulación, según se establece en la Tabla 1.
Clases de alumbrado
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de
proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores. Se definen todas las variantes
debido a que puede existir la necesidad por parte del instalador o la Dirección Facultativa a la
interpretación en la situación de las luminarias y su objeto. No obstante para determinadas
condiciones, diferentes a las expuestas en este proyecto se regirán los criterios señalados en
el documento de referencia que se aporta con este proyecto.
Niveles de iluminación de los viales
En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado señaladas en el presente proyecto.
La tabla 7 no se aporta debido a que corresponde con vías mojadas, pero se puede consultar
en el documento complementario a este proyecto.
7. DISPOSICION DE VIALES Y SISTEMA DE ILUMINACION ADOPTADO.
Los viales existentes poseen las características señaladas en los planos. Debido al tipo de
vías podemos agruparlos de manera que el estudio de luminancias lo ejecutaremos sobre
diferentes tramos en función del estudio facilitado por IEP-Simon Iluminación.
Para la iluminación de los viales se han utilizado diferentes disposiciones debido a la variedad
de zonas, con lámparas de Vapor de Sodio de diferentes potencias, sobre soportes
adecuados a cada una de las zonas estudiadas.
Mediante esta disposición se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad exigidos
en el apartado anterior, tal y como queda justificado en el anexo de cálculo de este proyecto.
Todos estos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la
puesta del sol hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada de trabajo. En el
resto de las horas y siendo en ese lapso de tiempo el tráfico muy escaso, se reducirá el nivel
de iluminación citado, quedando la intensidad lumínica al 50 % en todas las luminarias, por
medio del equipo reductor de consumo, Reductor de flujo, por lo que el alumbrado resultante
de esta situación no cumplirá los valores reseñados anteriormente, ya que lo pretendido en
este tiempo es mantener un alumbrado de ”vigilancia y seguridad“ y contribuir al ahorro y
eficiencia energética exigida por parámetros medio ambientales.
El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de reloj astronómico,
aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe sobre el
flujo de las luminarias y es a la vez telemandado desde un centro de control municipal,
pudiendo incluso operar manualmente.
8. TIPO DE LUMINARIA.
El alumbrado se realizará a base de lámparas de vapor de Sodio, todas ellas dispuestas en el
exterior uniformemente distribuidas, tal y como puede apreciarse en los planos adjuntos en el
documento anexo correspondiente. También se adjuntan esquemas con la separación entre
luminarias para el circuito proyectado.
Las lámparas, que se han determinado para cada luminaria. irán alojadas en luminarias
elegidas.
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN
60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.
La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la
holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales
en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el
grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324.
Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de
protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una
altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que
sea igual o superior a 0,90.
Paralelamente en paseos se especifican en el anexo del estudio de alumbrado de este
proyecto las luminarias empleadas.
9. SOPORTES.
Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte que se
ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD
2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la
intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de
agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y
cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas,
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no
inferior a 2,5.
Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta
o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNEEN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se
ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento para los fusibles
y de fichas para la conexión de los cables.
La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos
anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca.
En el apartado de cálculos se ofrece mayor documentación sobre soportes, luminarias y
cimentación de éstas, no obstante en función del fabricante y de los materiales elegidos por el
contratista, éste deberá justificar los cálculos de la cimentación adoptada si fuera diferente de
la señalada en el presente proyecto.
10. CANALIZACIONES.
10.1. REDES SUBTERRANEAS.
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución
reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a
una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y
su diámetro no será inferior a 60 mm.
No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que
permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro
exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se obtendrá
de la tabla 9, ITC-BT-21.
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las
características mínimas serán las indicadas a continuación.
-
Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para
tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado.
-
Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado
Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado.
-
Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm.
-
Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia.
-
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y
exterior media.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima
del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se
instalará como mínimo un tubo de reserva.
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará
adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente,
con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los
cruces, derivaciones o cambios de dirección.
La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia
característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a
columna por medio de codo.
10.2. REDES AEREAS.
Aunque no se contemplan, se efectúa su descripción por si fuera necesario.
Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas
en ITC-BT-06.
Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En
este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero.
Las acometidas podrán ser subterráneas o aéreas con cables aislados, realizándose de
acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora. La acometida
finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se dispondrá el equipo
de medida.
11. CONDUCTORES.
Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares,
tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire.
La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la
sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y
derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una
arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la
estanqueidad del conductor.
La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro,
será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección
superior a 10 mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase.
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu,
bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles
calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo,
compuesto por Balastro especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de
conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5
mm² de sección mínima.
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como
consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en
vatios de las lámparas o tubos de descarga.
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor
o igual que el 3 %.
12. SISTEMAS DE PROTECCION.
En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITCBT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección:
-
Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en
el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de
cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5
mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.
-
Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en
el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de
cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5
mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.
En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos
apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes:
(ITC-BT-09,
-
Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I,
deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado
de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección
mínima 2,5 mm² en cobre.
-
Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto,
con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las
personas que habitualmente circulan por el acerado.
-
Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la
instalación.
-
Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas
las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales
necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección,
medida y control, registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura
inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público).
-
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de
protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas
de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás
elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes
metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser
tocadas simultáneamente.
-
Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La
intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en
servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán
interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea
inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima
resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24
V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos,
etc).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para
todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de
tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias,
y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de
tierra que unen los electrodos deberán ser:
-
Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
-
Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color
verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes
subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas,
en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será
de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verdeamarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas,
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido
contra la corrosión.
En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una linea aérea con
conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de
origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada).
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y
la tierra de la instalación.
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no
sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría.
Tensión nominal de la instalación (V)
Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)
Sistemas III
Cat. IV / Cat. III
230/400
/
Sistemas II
230
6
4
/
Cat. II
/
Cat. I
2,5
1,5
Categoría I:
Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una
instalación fija (equipos electrónicos, etc).
Categoría II:
Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y
equipos similares).
Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios,
embarrados, protecciones, canalizaciones, etc).
Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de
la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de
telemedida, etc).
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada
en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante:
-
en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está
alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable.
-
en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.
13. COMPOSICION DEL CUADRO DE PROTECCION, MEDIDA Y CONTROL.
La envolvente del cuadro debe proporcionar un grado de protección superior a IP55, según
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, y disponer de un sistema de cierre que permita el
acceso exclusivo al mismo (Cerradura corporativa del ayuntamiento), del personal autorizado.
El cuadro estará compuesto por elementos señalados en planos y memoria de cálculos.
Según ITC-BT-09, las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control parten desde el
cuadro de protección y control y están todas ellas protegidas individualmente, con corte
omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades sobrecargas y cortocircuitos, como
contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo
ha precisado.
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, es como
máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la
instalación es, en el peor de los casos, de 30 ohmios.
El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios y se
dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con
independencia de los dispositivos citados. Además, se dispondrá de un sistema de telecontrol
por GSM.
En virtud de los convenios de ahorro energético y de la politica municipal de eficiencia
energética se deberá disponer de un cuadro de control de la serie CITI de Arelsa, por
exigencia del Ayuntamiento, que dispone de IP55 mínima, está cerrado por candados
corporativos municipales y cuya composición puede verse en la figura.
La serie CITI se caracteriza por su versatilidad y adaptación a todo tipo de instalaciones.
Existen multitud de modelos con diferentes potencias y configuraciones debiéndose adaptar la
señalada en los planos y resto de información técnica de este proyecto. Las Características
principales del cuadro empleado serán: Acero inoxidable 100% reciclable, Seguridad pasiva
con cantos redondeados sin aristas vivas, Anti vandálicos : Puertas empotrables, Cerraduras
de seguridad, Pintura antigrafiti, Resistencia mecánica IK 10. Además disponen de sistemas
de ahorro energético incorporado y control centralizado.
El cuadro se situará en la posición señalada en planos y dispondrá de acceso para acometida
y equipo de medida.
14.-
OTRAS INSTALACIONES
Desde el cuadro de mando se dispondrá de líneas para la alimentación de los servicios de la
fuente situada en la rotonda, así como la alimentación del circuito del sistema de riego de la
zona. Para no redundar en las características de dicha instalación se señalan las más
importantes cuyas características se han desarrollado anteriormente:
-
Se dispone de circuitos formados por conductor RVK 0.6/1KV de sección según
unifilar, instalado bajo tubo de PVC del mismo tipo que el empleado en el circuito de
alumbrado hasta la alimentación del cuadro de mando que se considera como receptor
de la instalación.
15. PLANOS
En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han
estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado,
con claridad y objetividad.
16. CONCLUSION.
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la
aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, procediendo a las autorizaciones
pertinentes para la licitación, ejecución y puesta en servicio de la instalación proyectada.
CASTILLEJA DE LA CUESTA, a 19 de febrero de 2009
D. Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
ESTUDIO DE LUMINANCIAS
Procederemos seguidamente a la justificación de la distribución de luminarias. Hemos de
destacar que la distribución de las mismas ha adoptado en función de la zona y de las
recomendaciones de los estudios efectuados por IEP, CARANDINI Y PHILIPS, técnicos de
reconocido prestigio en este campo.
Los cálculos se realizan con el Programa de IEP empleando luminarias recomendadas por el
gabinete técnico del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y los parámetros marcados para
el mantenimiento efciciente de las instalaciones con posterioridad a su ejecución.
Siguiendo las determinaciones del Excmo. Ayuntamiento que establecen las condiciones de la
Red de alumbrado, al ser el usuario final de la instalación, utilizaremos los siguientes datos
justificados en el presente proyecto:
a. La red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red de distribución de
energía eléctrica.
b. El alumbrado público deberá atenerse a los siguientes requisitos:
c.
-
Iluminación horizontal media, a una distancia de 1 a1,50 metros del pavimento será de
15 lux.
-
Uniformidad de distribución: Se procurará la uniformidad de distribución de la luz,
cuidando una distribución racional de los aparatos, su altura en relación al pavimento y
elección de los tipos cuyo sólido fotométrico resulte más adecuado en cada caso.
La red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red de distribución de
energía eléctrica. Se recomienda que los centros de transformación de que se alimenten
no sean los mismos que los de distribución de energía eléctrica para la zona en cuestión,
al objeto de que cualquier avería no afecte simultáneamente a la red de alumbrado público
y a la red de distribución de energía eléctrica.
d. El alumbrado público deberá atenerse a los siguientes requisitos:
Iluminación horizontal media, a una distancia de 1 a 1,50 metros del pavimento será:
-
Sistemas de Espacios Libres: ……………………………………………18-15 Lux
-
Calles de tráfico medio:……………………………………………………15-25 Lux
-
Calles de alta actividad urbana y puntos fundamentales de tráfico…..20-30 Lux
Uniformidad de distribución.- Se procurará la uniformidad de distribución de la luz,
cuidando una distribución racional de los aparatos, su altura en relación al pavimento y
elección de los tipos cuyo sólido fotométrico resulte más adecuado en cada caso. En
cualquier caso, el factor de uniformidad medio no será inferior a 0,6 y el máximo no será
inferior a 0,3.
Es importante destacar que se ha ejecutado el cálculo de dos tipos de zonas significativas,
haciendo extensivo el resto a luminarias de idénticas características.
Estableceremos varias zonas para el estudio de las luminancias, señalando las luminarias,
lámparas y equipos y todas las características estudiadas para cada una de las zonas.
TRAMO 1. ROTONDA DE LA INMACULADA – SAN FRANCISCO JAVIER.
TRAMO 2. SAN FRANCISCO JAVIER – LIMITE TERRITORIAL CON GINES
TRAMO 3. ROTONDA INMACULADA - SAN FRANCISCO JAVIER (AVENIDA DE SEVILLA)
CARRIL DE SERVICIO BARRIADA INMACULADA.
TRAMO 4. PASEOS y ROTONDA
CALCULO DE REDES DE ALUMBRADO
DATOS DE LAS REDES
Calcularemos seguidamente para cada una de las redes todos los circuitos teniendo en
cuenta que hemos establecido varias redes independientes.
Concretamente se han establecido varios circuitos independientes, uno por cada hilera de
farolas situadas en cada uno de los tramos en dirección a Gines, denominados derecha e
izquierda y otros dos para los márgenes de la calzada, paseo hacia Bormujos y Camino de los
Estudiantes.
Para ello contaremos con los siguientes datos de partida de las redes:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Establecemos un reparto racional por fases de luminaria, teniendo en cuenta que debe
considerarse el circuito reductor de flujo y que las fases deben estar compensadas.
FORMULAS
Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / √3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en
estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
R = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35; KAl-Ac = 28.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35, Al-Ac: 28
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé
electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA
IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA
Cada baculo o columna dispondrá de una toma de tierra independiente constituida por una
pica de acero recubierto de cobre de 16 mm de sección y dos metros de longitud, unida al
baculo y soporte de la luminaria con cable RV 0.6/1kV de 16 mm de sección minima,
conectada al chasis de la luminaria. Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20
ohmios, partiendo de una resistividad del terreno de 300 ohmiosxm.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el
apartado del cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la
linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
Seguidamente se desarrolla el calculo de todos los circuitos
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Red Alumbrado Público TOTAL
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
4
5
6
7
8
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
A1
A2
11
Cu
A2
N1
4
Cu
N1
N2
31
Cu
N2
N3
28
Cu
N3
N4
26
Cu
A4
N6
12
Cu
A4
N7
19
Cu
N7
N8
31
Cu
N8
N9
30
Cu
N9
N10
31
Cu
N10
A5
3
Cu
A5
N11
22
Cu
A5
A6
22
Cu
A6
R2
4
Cu
R2
R1
10
Cu
A6
A7
12
Cu
A7
A8
39
Cu
A8
A9
15
Cu
A9
A1
19
Cu
A9
N12
8
Cu
A9
A10
24
Cu
A10
N13
4
Cu
N13
R4
28
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
10,18
10,18
9,14
8,1
7,06
2,92
-2,92
-3,95
-4,99
-6,03
-7,07
-1,54
-5,53
5,05
4,01
-10,58
-16,04
-16,04
-33,55
1,04
16,47
16,47
15,82
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x10
70,4/0,8
90
4x10
70,4/0,8
90
4x10
70,4/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x10
70,4/0,8
90
4x10
70,4/0,8
90
4x10
70,4/0,8
90
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
87
88
89
R4
A11
A12
A13
P2
P1
R5
R6
A14
A15
A16
A7
A15
R1
A20
A19
A18
A17
A20
A7
A13
P3
P4
P5
P6
A21
T1
T2
T3
A22
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
A22
A22
A23
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
N4
A26
A27
G2
A11
A12
A13
P2
P1
R5
R6
A14
A15
A16
R8
F1
R7
A20
A19
A18
A17
R9
N11
R3
P3
P4
P5
P6
A21
T1
T2
T3
A22
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
A25
A21
A23
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
A24
A26
A27
G2
G4
5
32
14
7
12
14
16
10
13
16
8
20
7
4
12
16
13
3
8
4
5
12
12
9
5
10
11
11
8
10
13
12
12
20
11
12
12
12
12
12
12
5
40
13
5
21
18
17
19
16
18
19
16
16
16
15
6
2
14
9
20
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
14,78
14,78
14,78
5,46
5,13
4,81
3,77
2,73
2,73
1,69
1,69
2,6
1,04
2,97
1,04
1,04
1,04
1,04
1,93
1,04
9,33
9
8,68
8,35
8,03
4,48
3,83
3,18
2,53
3,9
3,57
3,25
2,92
2,6
2,27
1,95
1,62
1,3
0,97
0,65
0,32
0
-3,55
2,18
2,18
2
1,82
1,64
1,45
1,27
1,09
0,91
0,73
0,55
0,36
0,18
0
6,41
6,41
6,41
5,76
4x10
4x10
4x10
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
70,4/0,8
70,4/0,8
70,4/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
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390,464
390,234
390,017
389,836
389,732
389,531
389,292
389,091
388,91
388,642
388,513
388,393
388,292
388,212
388,152
388,112
388,091
388,091
389,586
389,53
389,313
389,144
389,001
388,858
388,753
388,652
388,563
388,503
388,458
388,428
388,414
388,414
395,063
394,601
394,303
393,709
393,129
392,531
391,902
391,323
391,311
390,327
390,288
390,232
390,225
390,215
390,195
390,186
390,122
390,252
390,484
390,883
391,114
391,331
390,357
391,311
394,787
1,962
2,101
2,235
2,332
2,384
2,442
2,496
2,541
2,567
2,617
2,677
2,727
2,772
2,839
2,872
2,902
2,927
2,947
2,962
2,972
2,977*
2,977
2,604
2,618
2,672
2,714
2,75
2,785
2,812
2,837
2,859
2,874
2,885
2,893
2,897
2,897
1,234
1,35
1,424
1,573
1,718
1,867
2,025
2,169
2,172
2,418
2,428
2,442
2,444
2,446
2,451
2,454
2,47
2,437
2,379
2,279
2,221
2,167
2,411
2,172
1,303
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(0 W)
(0 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
FUENT
E
RIEGO
G701
G501
G1001
C101
C201
G801
G301
G601
G101
G401
G102
G001
G201
N501
N502
N601
N401
N301
N302
N601
N202
N201
N701
N702
N802
N801
N101
N102
N901
N902
N1201
N1202
N1301
N1001
N1002
N1101
R21
R11
R91
R81
R31
R41
R51
R61
R71
R82
T11
T21
T31
CN
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
-5,545
394,455
1,386
(-1.800 W)
-5,288
-9,15
-9,549
-8,132
-8,681
-8,693
-7,503
-9,782
-6,904
-9,912
-6,324
-9,898
-9,801
-5,73
-9,698
-9,684
-9,415
-4,904
-3,958
-3,944
-9,402
-2,775
-2,788
-8,949
-8,936
-8,304
-8,317
-1,328
-1,314
-7,545
-7,532
-2,555
-2,541
-3,939
-6,581
-6,568
-6,283
-5,969
-6,176
-6,473
-9,365
-5,232
-5,329
-8,522
-8,833
-9,194
-9,345
-9,8
-10,017
-10,197
0
394,712
390,85
390,451
391,868
391,319
391,307
392,497
390,218
393,096
390,088
393,676
390,102
390,199
394,27
390,302
390,316
390,585
395,096
396,042
396,056
390,598
397,225
397,212
391,051
391,064
391,696
391,683
398,672
398,686
392,455
392,468
397,445
397,459
396,061
393,419
393,432
393,717
394,031
393,824
393,527
390,635
394,768
394,671
391,478
391,167
390,806
390,655
390,2
389,983
389,803
400
1,322
2,288
2,387
2,033
2,17
2,173
1,876
2,445
1,726
2,478
1,581
2,475
2,45
1,433
2,424
2,421
2,354
1,226
0,989
0,986
2,35
0,694
0,697
2,237
2,234
2,076
2,079
0,332
0,329
1,886
1,883
0,639
0,635
0,985
1,645
1,642
1,571
1,492
1,544
1,618
2,341
1,308
1,332
2,13
2,208
2,298
2,336
2,45
2,504
2,549
0
(-1.260 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(30.294 W)
Red Alumbrado Público Circuito Rotonda
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
49
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
CN
A1
5
Cu
A6
R2
4
Cu
R2
R1
10
Cu
A6
A7
12
Cu
A7
A8
39
Cu
A8
A9
15
Cu
A9
A1
19
Cu
A9
A10
24
Cu
A10
N13
4
Cu
N13
R4
28
Cu
R4
A11
5
Cu
A11
A12
32
Cu
A12
A13
14
Cu
A13
P2
7
Cu
P2
P1
12
Cu
P1
R5
14
Cu
R5
R6
16
Cu
R6
A14
10
Cu
A14
A15
13
Cu
A15
A16
16
Cu
A16
R8
8
Cu
A15
R7
7
Cu
R1
A20
4
Cu
A20
A19
12
Cu
A19
A18
16
Cu
A18
A17
13
Cu
A17
R9
3
Cu
A7
R3
4
Cu
R2
R21
10
Cu
R1
R11
10
Cu
R9
R91
10
Cu
R8
R81
10
Cu
R3
R31
10
Cu
R4
R41
10
Cu
R5
R51
10
Cu
R6
R61
10
Cu
R7
R71
10
Cu
R8
R82
10
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
10
16
25/30
3,12
2,08
-3,12
-4,16
-4,16
-10
5,85
5,85
5,85
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
3,77
2,73
2,73
1,69
1,69
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
0,65
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
Nudo
CN
A1
A6
R2
R1
A7
A8
A9
A10
N13
R4
A11
A12
A13
P2
P1
R5
R6
A14
A15
A16
R8
R7
A20
A19
A18
A17
R9
R3
R21
R11
R91
R81
R31
R41
R51
R61
R71
R82
C.d.t.(V)
0
-0,258
-2,588
-2,652
-2,759
-2,395
-1,559
-1,237
-1,961
-2,081
-2,925
-3,049
-3,842
-4,189
-4,362
-4,659
-5,006
-5,317
-5,458
-5,64
-5,78
-5,849
-5,678
-2,78
-2,845
-2,93
-3
-3,016
-2,416
-2,705
-2,812
-3,07
-5,903
-2,47
-2,979
-5,06
-5,371
-5,731
-5,883
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,742
0,064
397,413
0,647
397,348
0,663
397,241
0,69
397,605
0,599
398,441
0,39
398,763
0,309
398,039
0,49
397,919
0,52
397,075
0,731
396,951
0,762
396,158
0,96
395,811
1,047
395,638
1,091
395,341
1,165
394,994
1,252
394,683
1,329
394,542
1,364
394,36
1,41
394,22
1,445
394,151
1,462
394,322
1,419
397,22
0,695
397,155
0,711
397,07
0,733
397
0,75
396,984
0,754
397,584
0,604
397,295
0,676
397,188
0,703
396,93
0,767
394,097
1,476*
397,53
0,617
397,021
0,745
394,94
1,265
394,629
1,343
394,269
1,433
394,117
1,471
Carga Nudo
(6.930 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-720 W)
(-450 W)
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
CN-A1-A9-A8-A7-A6-R2-R21 = 0.68 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-R2-R1-R11 = 0.7 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-R2-R1-A20-A19-A18-A17-R9-R91 = 0.77 %
CN-A1-A9-A10-N13-R4-A11-A12-A13-P2-P1-R5-R6-A14-A15-A16-R8-R81 = 1.48 %
CN-A1-A9-A8-A7-R3-R31 = 0.62 %
CN-A1-A9-A10-N13-R4-R41 = 0.74 %
CN-A1-A9-A10-N13-R4-A11-A12-A13-P2-P1-R5-R51 = 1.26 %
CN-A1-A9-A10-N13-R4-A11-A12-A13-P2-P1-R5-R6-R61 = 1.34 %
CN-A1-A9-A10-N13-R4-A11-A12-A13-P2-P1-R5-R6-A14-A15-R7-R71 = 1.43 %
CN-A1-A9-A10-N13-R4-A11-A12-A13-P2-P1-R5-R6-A14-A15-A16-R8-R82 = 1.47 %
Resultados Cortocircuito:
Linea
3
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
49
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Nudo Nudo
Orig.
Dest.
CN
A1
A6
R2
R2
R1
A6
A7
A7
A8
A8
A9
A9
A1
A9
A10
A10
N13
N13
R4
R4
A11
A11
A12
A12
A13
A13
P2
P2
P1
P1
R5
R5
R6
R6
A14
A14
A15
A15
A16
A16
R8
A15
R7
R1
A20
A20
A19
A19
A18
A18
A17
A17
R9
A7
R3
R2
R21
R1
R11
R9
R91
R8
R81
R3
R31
R4
R41
R5
R51
R6
R61
R7
R71
R8
R82
IpccI P de C
IpccF(A)
(kA)
(kA)
12
15
2.828,77
0,55
262,99
0,53
238,63
0,63
274,19
1,2
314,33
1,85
599,48
5,68
920,34
1,85
495,73
1
460,31
0,92
306,84
0,62
289,6
0,58
212,99
0,43
190,89
0,38
181,48
0,36
167,33
0,34
153,38
0,31
140,04
0,28
132,82
0,27
124,48
0,25
115,55
0,23
111,54
0,25
120,41
0,48
230,11
0,46
207,83
0,42
184,07
0,37
168,43
0,34
165,19
0,63
299,7
0,53
238,63
0,48
218,4
0,33
155,23
0,22
106,91
0,6
268,47
0,62
274,19
0,31
144,77
0,28
132,82
0,24
115,03
0,22
106,91
Red Alumbrado Público PASEO
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
tmcicc
tficc (sg)
(sg)
0,09
10,64
12,93
9,79
7,45
2,05
0,87
3
3,47
7,82
8,78
16,23
20,2
22,35
26,29
31,29
37,54
41,73
47,51
55,14
59,17
50,78
13,9
17,04
21,73
25,95
26,98
8,2
12,93
15,43
30,55
64,4
10,21
9,79
35,13
41,73
55,64
64,4
In;Curvas
16; B
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
25
27
28
29
30
31
32
33
34
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
162
163
164
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
CN
A1
5
Cu
A9
A1
19
Cu
A9
A10
24
Cu
A10
N13
4
Cu
N13
R4
28
Cu
R4
A11
5
Cu
A11
A12
32
Cu
A12
A13
14
Cu
A13
P2
7
Cu
P2
P1
12
Cu
A13
P3
5
Cu
P3
P4
12
Cu
P4
P5
12
Cu
P5
P6
9
Cu
P6
A21
5
Cu
A21
T1
10
Cu
T1
T2
11
Cu
T2
T3
11
Cu
T3
A22
8
Cu
A22
P7
10
Cu
P7
P8
13
Cu
P8
P9
12
Cu
P9
P10
12
Cu
P10
P11
20
Cu
P11
P12
11
Cu
P12
P13
12
Cu
P13
P14
12
Cu
P14
P15
12
Cu
P15
P16
12
Cu
P16
P17
12
Cu
P17
P18
12
Cu
P18
A25
5
Cu
A22
A21
40
Cu
T1
T11
10
Cu
T2
T21
10
Cu
T3
T31
10
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Nudo
CN
A1
A9
A10
N13
R4
A11
A12
A13
P2
P1
P3
P4
P5
P6
A21
T1
C.d.t.(V)
0
-0,201
-0,964
-1,929
-2,089
-3,214
-3,415
-4,701
-5,263
-5,287
-5,307
-5,448
-5,869
-6,271
-6,557
-6,708
-6,883
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
7,79
10
25/30
-7,79
7,79
7,79
7,79
7,79
7,79
7,79
0,65
0,32
7,14
6,82
6,5
6,17
5,85
3,39
2,74
2,09
1,44
3,9
3,57
3,25
2,92
2,6
2,27
1,95
1,62
1,3
0,97
0,65
0,32
0
-2,46
0,65
0,65
0,65
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,799
0,05
399,036
0,241
398,071
0,482
397,911
0,522
396,786
0,804
396,585
0,854
395,299
1,175
394,737
1,316
394,713
1,322
394,693
1,327
394,552
1,362
394,131
1,467
393,729
1,568
393,443
1,639
393,292
1,677
393,117
1,721
Carga Nudo
(5.400 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(0 W)
(0 W)
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
T2
T3
A22
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
A25
T11
T21
T31
-7,038
-7,156
-7,215
-7,416
-7,656
-7,857
-8,037
-8,305
-8,434
-8,555
-8,655
-8,735
-8,796
-8,836
-8,856
-8,856
-6,916
-7,071
-7,19
392,962
392,844
392,785
392,584
392,344
392,143
391,963
391,695
391,566
391,445
391,345
391,264
391,204
391,164
391,144
391,144
393,084
392,929
392,81
1,759
1,789
1,804
1,854
1,914
1,964
2,009
2,076
2,109
2,139
2,164
2,184
2,199
2,209
2,214*
2,214
1,729
1,768
1,797
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(-225 W)
(0 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Red Alumbrado Público ESTUDIANTES
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
25
27
28
29
30
31
32
50
51
52
53
54
72
73
74
75
76
77
78
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
CN
A1
5
Cu
A9
A1
19
Cu
A9
A10
24
Cu
A10
N13
4
Cu
N13
R4
28
Cu
R4
A11
5
Cu
A11
A12
32
Cu
A12
A13
14
Cu
A13
P3
5
Cu
P3
P4
12
Cu
P4
P5
12
Cu
P5
P6
9
Cu
P6
A21
5
Cu
A22
A21
40
Cu
A22
A23
13
Cu
A23
E1
5
Cu
E1
E2
21
Cu
E2
E3
18
Cu
E3
E4
17
Cu
E4
E5
19
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
2,18
10
25/30
-2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
-2,18
2,18
2,18
2
1,82
1,64
1,45
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
79
80
81
82
83
84
85
86
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
A24
16
18
19
16
16
16
15
6
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Nudo
C.d.t.(V)
CN
A1
A9
A10
N13
R4
A11
A12
A13
P3
P4
P5
P6
A21
A22
A23
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
A24
0
-0,056
-0,27
-0,54
-0,585
-0,9
-0,956
-1,316
-1,474
-1,53
-1,665
-1,8
-1,901
-1,957
-2,408
-2,554
-2,61
-2,827
-2,995
-3,139
-3,281
-3,386
-3,487
-3,577
-3,637
-3,682
-3,712
-3,726
-3,726
1,27
1,09
0,91
0,73
0,55
0,36
0,18
0
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,944
0,014
399,73
0,068
399,46
0,135
399,415
0,146
399,1
0,225
399,044
0,239
398,684
0,329
398,526
0,368
398,47
0,382
398,335
0,416
398,2
0,45
398,099
0,475
398,043
0,489
397,592
0,602
397,446
0,638
397,39
0,652
397,173
0,707
397,005
0,749
396,861
0,785
396,719
0,82
396,614
0,847
396,513
0,872
396,423
0,894
396,363
0,909
396,318
0,92
396,288
0,928
396,274
0,931*
396,274
0,931
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
Carga Nudo
(1.512 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-126 W)
(0 W)
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
CN-A1-A9-A10-N13-R4-A11-A12-A13-P3-P4-P5-P6-A21-A22-A23-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12A24 = 0.93 %
Resultados Cortocircuito:
Linea
3
25
27
28
29
30
31
Nudo Nudo
Orig.
Dest.
CN
A1
A9
A1
A9
A10
A10
N13
N13
R4
R4
A11
A11
A12
IpccI P de C
IpccF(A)
(kA)
(kA)
12
15
2.828,77
5,68
920,34
1,85
495,73
1
460,31
0,92
306,84
0,62
289,6
0,58
212,99
tmcicc
tficc (sg)
(sg)
0,09
0,87
3
3,47
7,82
8,78
16,23
In;Curvas
10; B
90
90
90
90
90
90
90
90
32
50
51
52
53
54
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
A12
A13
P3
P4
P5
P6
A22
A22
A23
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
A13
P3
P4
P5
P6
A21
A21
A23
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
A24
0,43
0,38
0,37
0,34
0,32
0,3
0,29
0,24
0,22
0,22
0,2
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
190,89
184,07
169,54
157,13
148,95
144,77
118,2
111,54
109,18
100,26
93,69
88,24
82,85
78,79
74,68
70,78
67,8
65,06
62,53
60,34
59,5
20,2
21,73
25,61
29,82
33,18
35,13
52,69
59,17
61,76
73,24
83,86
94,55
107,26
118,58
132
146,94
160,14
173,92
188,26
202,21
207,94
Red Alumbrado Público VIA SERVICIO
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
11
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
44
48
135
139
140
145
150
151
Nudo
Orig.
CN
A4
A4
N7
N8
N9
N10
A5
A5
A6
A7
A8
A9
A20
A20
N6
N7
N8
N9
N10
N11
Metal/
Nudo Long.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
A1
5
Cu
N6
12
Cu
N7
19
Cu
N8
31
Cu
N9
30
Cu
N10
31
Cu
A5
3
Cu
N11
22
Cu
A6
22
Cu
A7
12
Cu
A8
39
Cu
A9
15
Cu
A1
19
Cu
A19
12
Cu
N11
8
Cu
N601
10
Cu
N702
10
Cu
N802
10
Cu
N902
10
Cu
N1002
10
Cu
N1101
10
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
2,34
10
25/30
0,39
-0,39
-0,78
-1,17
-1,56
-1,95
0,39
-2,34
-2,34
-2,34
-2,34
-2,34
0
0
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
Nudo
C.d.t.(V)
CN
A1
A4
N6
N7
N8
N9
N10
A5
N11
A6
A7
A8
A9
A20
A19
N601
N702
N802
N902
N1002
N1101
0
-0,06
-1,973
-1,997
-1,935
-1,81
-1,629
-1,38
-1,35
-1,394
-1,085
-0,94
-0,47
-0,289
-1,394
-1,394
-2,017
-1,955
-1,83
-1,649
-1,4
-1,414
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,94
0,015
398,027
0,493
398,003
0,499
398,065
0,484
398,19
0,453
398,371
0,407
398,62
0,345
398,65
0,338
398,606
0,349
398,915
0,271
399,06
0,235
399,53
0,118
399,711
0,072
398,606
0,349
398,606
0,349
397,983
0,504*
398,045
0,489
398,17
0,458
398,351
0,412
398,6
0,35
398,586
0,354
Carga Nudo
(1.620 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-270 W)
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
A20-A19 = 0.35 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N7-A4-N6-N601 = 0.5 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N7-N702 = 0.49 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N802 = 0.46 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N902 = 0.41 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N1002 = 0.35 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N11-N1101 = 0.35 %
Resultados Cortocircuito:
Linea
3
11
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
44
48
135
139
Nudo Nudo
Orig.
Dest.
CN
A1
A4
N6
A4
N7
N7
N8
N8
N9
N9
N10
N10
A5
A5
N11
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A8
A9
A9
A1
A20
A19
A20
N11
N6
N601
N7
N702
IpccI P de C
IpccF(A)
(kA)
(kA)
12
15
2.828,77
0,22
106,47
0,25
112,03
0,29
122,12
0,35
143,16
0,43
171,8
0,45
216,57
0,45
186,74
0,55
222,17
0,63
274,19
1,2
314,33
1,85
599,48
5,68
920,34
0,35
163,1
0,38
176,5
0,21
102,25
0,25
116,59
tmcicc
tficc (sg)
(sg)
0,09
64,94
58,66
49,36
35,92
24,94
15,7
21,11
14,91
9,79
7,45
2,05
0,87
27,68
23,63
70,42
54,15
In;Curvas
10; B,C
140
145
150
151
N8
N9
N10
N11
N802
N902
N1002
N1101
0,29
0,35
0,43
0,38
135,62
161,06
199,77
174,12
40,02
28,38
18,45
24,28
Red Alumbrado Público DERECHA GINES
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
4
5
6
7
8
11
13
14
15
16
17
19
22
23
24
25
86
87
88
89
90
91
92
96
97
102
103
104
105
106
107
108
109
109
116
117
122
122
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
CN
A1
5
Cu
A1
A2
11
Cu
A2
N1
4
Cu
N1
N2
31
Cu
N2
N3
28
Cu
N3
N4
25
Cu
A4
N6
12
Cu
A4
N7
19
Cu
N7
N8
31
Cu
N8
N9
30
Cu
N9
N10
31
Cu
N10
A5
3
Cu
A5
A6
22
Cu
A6
A7
12
Cu
A7
A8
39
Cu
A8
A9
15
Cu
A9
A1
19
Cu
N4
A26
3
Cu
A26
A27
14
Cu
A27
G2
9
Cu
G2
G4
20
Cu
G4
G6
22
Cu
G6
G8
26
Cu
G8
G10
32
Cu
A28
A29
9
Cu
A29
G0
13
Cu
A34
G1
12
Cu
A34
G3
15
Cu
G3
G5
30
Cu
G5
G7
36
Cu
G7
A35
16
Cu
A35
A36
15
Cu
N6
A31
27
Cu
A31
N5
4
Cu
A28
A31
7
Cu
G7 G701
10
Cu
G5 G501
10
Cu
G3 G301
10
Cu
G10
A36
35
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
7,53
10
25/30
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
1,95
-1,95
-2,6
-3,25
-3,9
-4,55
-4,55
-4,55
-4,55
-4,55
-4,55
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
0,65
0,65
1,04
-1,04
-1,69
-2,34
-2,99
-2,99
1,3
0,65
-0,65
0,65
0,65
0,65
2,99
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
124
126
127
129
131
138
141
144
149
G1 G101
G1 G102
G0 G001
N5 N501
N6 N601
N7 N701
N8 N801
N9 N901
N10 N1001
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Nudo
CN
A1
A2
N1
N2
N3
N4
A4
N6
N5
N7
N8
N9
N10
A5
A6
A7
A8
A9
A26
A27
G2
G4
G6
G8
G10
A28
A29
G0
A34
G1
G3
G5
G7
A35
A36
A31
G701
G501
G301
G101
G102
G001
N501
N601
N701
N801
N901
N1001
C.d.t.(V)
0
-0,194
-0,364
-0,425
-0,903
-1,334
-1,719
-4,503
-4,624
-4,818
-4,312
-3,897
-3,395
-2,772
-2,702
-2,186
-1,905
-0,991
-0,64
-1,765
-1,981
-2,119
-2,427
-2,766
-3,167
-3,66
-4,828
-4,858
-4,902
-5,452
-5,516
-5,371
-5,11
-4,676
-4,43
-4,199
-4,805
-4,71
-5,144
-5,405
-5,549
-5,536
-4,935
-4,852
-4,657
-4,346
-3,931
-3,429
-2,806
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,806
0,049
399,636
0,091
399,575
0,106
399,097
0,226
398,666
0,333
398,281
0,43
395,497
1,126
395,376
1,156
395,182
1,205
395,688
1,078
396,103
0,974
396,605
0,849
397,228
0,693
397,298
0,676
397,814
0,547
398,095
0,476
399,009
0,248
399,361
0,16
398,235
0,441
398,019
0,495
397,881
0,53
397,573
0,607
397,234
0,692
396,833
0,792
396,34
0,915
395,172
1,207
395,142
1,215
395,098
1,225
394,548
1,363
394,484
1,379
394,629
1,343
394,89
1,278
395,324
1,169
395,57
1,107
395,801
1,05
395,195
1,201
395,29
1,177
394,856
1,286
394,595
1,351
394,451
1,387*
394,464
1,384
395,065
1,234
395,148
1,213
395,343
1,164
395,654
1,086
396,069
0,983
396,571
0,857
397,194
0,701
0,65
0,39
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
Carga Nudo
(5.220 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
90
90
90
90
90
90
90
90
90
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-A35-G7-G701 = 1.18 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-A35-G7-G5-G501 = 1.29 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-A35-G7-G5-G3-G301 = 1.35 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-A35-G7-G5-G3-A34-G1-G101 = 1.39 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-A35-G7-G5-G3-A34-G1-G102 = 1.38 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N7-A4-N6-A31-A28-A29-G0-G001 = 1.23 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N7-A4-N6-A31-N5-N501 = 1.21 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N7-A4-N6-N601 = 1.16 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N7-N701 = 1.09 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N8-N801 = 0.98 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N9-N901 = 0.86 %
CN-A1-A9-A8-A7-A6-A5-N10-N1001 = 0.7 %
Resultados Cortocircuito:
Linea
3
4
5
6
7
8
11
13
14
15
16
17
19
22
23
24
25
86
87
88
89
90
91
92
96
97
102
103
104
105
106
107
108
109
109
116
117
Nudo Nudo
Orig.
Dest.
CN
A1
A1
A2
A2
N1
N1
N2
N2
N3
N3
N4
A4
N6
A4
N7
N7
N8
N8
N9
N9
N10
N10
A5
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A8
A9
A9
A1
N4
A26
A26
A27
A27
G2
G2
G4
G4
G6
G6
G8
G8
G10
A28
A29
A29
G0
A34
G1
A34
G3
G3
G5
G5
G7
G7
A35
A35
A36
N6
A31
A31
N5
A28
A31
G7
G701
G5
G501
IpccI P de C
IpccF(A)
(kA)
(kA)
12
15
2.828,77
5,68
1.287,23
2,59
1.073,38
2,16
468,68
0,94
310,54
0,62
238,63
0,22
106,47
0,25
112,03
0,29
122,12
0,35
143,16
0,43
171,8
0,45
216,57
0,55
222,17
0,63
274,19
1,2
314,33
1,85
599,48
5,68
920,34
0,48
232,18
0,47
206,17
0,41
192,32
0,39
167,33
0,34
146,41
0,29
127,56
0,26
110,11
0,19
90,41
0,18
86,46
0,14
65,56
0,14
67,62
0,15
70,39
0,17
76,68
0,18
85,88
0,19
90,72
0,21
95,78
0,19
94,38
0,19
93,35
0,17
83,11
0,15
74,46
tmcicc
tficc (sg)
(sg)
0,09
0,44
0,64
3,35
7,63
12,93
64,94
58,66
49,36
35,92
24,94
15,7
14,91
9,79
7,45
2,05
0,87
13,66
17,32
19,9
26,29
34,34
45,24
60,71
90,07
98,48
171,29
160,99
148,56
125,2
99,8
89,44
80,24
82,65
84,47
106,57
132,76
In;Curvas
10; B
122
122
124
126
127
129
131
138
141
144
149
G3
G10
G1
G1
G0
N5
N6
N7
N8
N9
N10
G301
A36
G101
G102
G001
N501
N601
N701
N801
N901
N1001
0,14
0,22
0,13
0,13
0,17
0,19
0,21
0,25
0,29
0,35
0,43
68,52
95,78
63,93
63,93
83,65
91,04
102,25
116,59
135,62
161,06
199,77
156,79
80,24
180,12
180,12
105,2
88,81
70,42
54,15
40,02
28,38
18,45
Red Alumbrado Público IZQUIERDA GINES
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
4
5
6
7
8
25
26
86
87
88
89
90
91
92
94
108
110
118
119
120
121
122
123
125
128
132
133
134
136
137
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
CN
A1
5
Cu
A1
A2
11
Cu
A2
N1
4
Cu
N1
N2
31
Cu
N2
N3
28
Cu
N3
N4
26
Cu
A9
A1
19
Cu
A9
N12
8
Cu
N4
A26
2
Cu
A26
A27
14
Cu
A27
G2
9
Cu
G2
G4
20
Cu
G4
G6
22
Cu
G6
G8
26
Cu
G8
G10
32
Cu
C1
C2
13
Cu
A36
C1
4
Cu
C2
A37
5
Cu
G10 G1001
10
Cu
C1 C101
5
Cu
C2 C201
4
Cu
G8 G801
10
Cu
G10
A36
35
Cu
G6 G601
10
Cu
G4 G401
10
Cu
G2 G201
10
Cu
N4 N401
10
Cu
N3 N301
10
Cu
N3 N302
10
Cu
N2 N202
10
Cu
N2 N201
10
Cu
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
8,42
10
25/30
7,38
7,38
6,34
5,3
4,26
-1,04
1,04
3,61
3,61
3,61
2,96
2,31
1,66
1,01
0,18
0,36
0
0,65
0,18
0,18
0,65
0,36
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,39
0,39
0,65
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
142
143
146
147
N1 N101
N1 N102
N12 N1201
N12 N1202
10
10
10
10
Cu
Cu
Cu
Cu
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Nudo
CN
A1
A2
N1
N2
N3
N4
A9
N12
A26
A27
G2
G4
G6
G8
G10
C1
C2
A36
A37
G1001
C101
C201
G801
G601
G401
G201
N401
N301
N302
N202
N201
N101
N102
N1201
N1202
C.d.t.(V)
0
-0,217
-0,635
-0,788
-1,801
-2,566
-3,137
-0,319
-0,362
-3,174
-3,434
-3,602
-3,907
-4,17
-4,392
-4,56
-4,633
-4,645
-4,625
-4,645
-4,593
-4,637
-4,649
-4,426
-4,203
-3,941
-3,635
-3,17
-2,599
-2,586
-1,821
-1,834
-0,821
-0,808
-0,395
-0,382
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,783
0,054
399,365
0,159
399,212
0,197
398,199
0,45
397,434
0,641
396,863
0,784
399,681
0,08
399,638
0,09
396,826
0,793
396,566
0,859
396,398
0,901
396,093
0,977
395,83
1,042
395,608
1,098
395,44
1,14
395,367
1,158
395,355
1,161
395,375
1,156
395,355
1,161
395,407
1,148
395,363
1,159
395,351
1,162*
395,574
1,106
395,797
1,051
396,059
0,985
396,365
0,909
396,83
0,793
397,401
0,65
397,414
0,646
398,179
0,455
398,166
0,459
399,179
0,205
399,192
0,202
399,605
0,099
399,618
0,095
0,65
0,39
0,65
0,39
4x6
4x6
4x6
4x6
Carga Nudo
(5.832 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-450 W)
(-126 W)
(-126 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-450 W)
(-270 W)
(-450 W)
(-270 W)
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-C1-C2-A37 = 1.16 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-G1001 = 1.15 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-C1-C101 = 1.16 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G10-A36-C1-C2-C201 = 1.16 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G8-G801 = 1.11 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G6-G601 = 1.05 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G4-G401 = 0.99 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-A26-A27-G2-G201 = 0.91 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N4-N401 = 0.79 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N301 = 0.65 %
CN-A1-A2-N1-N2-N3-N302 = 0.65 %
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
52,8/0,8
90
90
90
90
CN-A1-A2-N1-N2-N202 = 0.46 %
CN-A1-A2-N1-N2-N201 = 0.46 %
CN-A1-A2-N1-N101 = 0.21 %
CN-A1-A2-N1-N102 = 0.2 %
CN-A1-A9-N12-N1201 = 0.1 %
CN-A1-A9-N12-N1202 = 0.1 %
Resultados Cortocircuito:
Linea
3
4
5
6
7
8
25
26
86
87
88
89
90
91
92
94
108
110
118
119
120
121
122
123
125
128
132
133
134
136
137
142
143
146
147
Nudo Nudo
Orig.
Dest.
CN
A1
A1
A2
A2
N1
N1
N2
N2
N3
N3
N4
A9
A1
A9
N12
N4
A26
A26
A27
A27
G2
G2
G4
G4
G6
G6
G8
G8
G10
C1
C2
A36
C1
C2
A37
G10 G1001
C1
C101
C2
C201
G8
G801
G10
A36
G6
G601
G4
G401
G2
G201
N4
N401
N3
N301
N3
N302
N2
N202
N2
N201
N1
N101
N1
N102
N12 N1201
N12 N1202
IpccI P de C
IpccF(A)
(kA)
(kA)
12
15
2.828,77
5,68
1.287,23
2,59
1.073,38
2,16
468,68
0,94
310,54
0,62
236,44
5,68
920,34
1,85
716
0,47
232,18
0,47
206,17
0,41
192,32
0,39
167,33
0,34
146,41
0,29
127,56
0,26
110,11
0,19
90,09
0,19
94,38
0,18
88,54
0,22
105,6
0,19
92,68
0,18
88,85
0,26
121,54
0,22
95,78
0,29
138,54
0,34
157,13
0,39
178,96
0,47
216,57
0,62
277,14
0,62
277,14
0,94
396,56
0,94
396,56
2,16
758,09
2,16
758,09
1,44
560,39
1,44
560,39
Red Alumbrado Público FUENTE
Las características generales de la red son:
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos ϕ : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
- XLPE, EPR: 20
- PVC: 20
tmcicc
tficc (sg)
(sg)
0,09
0,44
0,64
3,35
7,63
13,17
0,87
1,44
13,66
17,32
19,9
26,29
34,34
45,24
60,71
90,71
82,65
93,9
66,02
85,7
93,26
49,83
80,24
38,36
29,82
22,99
15,7
9,58
9,58
4,68
4,68
1,28
1,28
2,34
2,34
In;Curvas
10; B
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea
3
23
24
25
41
114
Metal/
Nudo Nudo Long.
Orig.
Dest.
(m) Xu(mΩ/m)
CN
A1
5
Cu
A7
A8
39
Cu
A8
A9
15
Cu
A9
A1
19
Cu
A7
F1
20
Cu
FUENT
F1
9
Cu
E
Canal./Aislam/Polar.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
I.Cálculo In/Ireg In/Sens.
(A)
(A)
Dif(A/mA)
2,6
-2,6
-2,6
-2,6
2,6
Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra.
Nudo
CN
A1
A7
A8
A9
F1
FUENT
E
C.d.t.(V)
0
-0,067
-1,045
-0,522
-0,321
-1,312
-1,433
Tensión
C.d.t.(%)
Nudo(V)
400
0
399,933
0,017
398,955
0,261
399,478
0,131
399,679
0,08
398,688
0,328
398,567
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:
CN-A1-A9-A8-A7-F1-FUENTE = 0.36 %
0,358*
2,6
Sección
I. Admisi. D.tubo
(mm2)
(A)/Fc
(mm)
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
52,8/0,8
90
4x6
Carga Nudo
(1.800 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(0 W)
(-1.800 W)
52,8/0,8
90
MEMORIA DE CALCULO DE CUADROS
ANTECEDENTES
Seguidamente procedemos a ejecutar la justificación del cálculo de los cuadros de
protecciones que se dispondrán como protección de cada una de las redes definidas en el
presente proyecto. Por tanto y para unificar todas las instalaciones a ejecutar en el sector,
calcularemos un cuadro para la potencia señalada, teniendo en cuenta que las caídas de
tensión ya han sido expuestas en el Cálculo de Redes.
Dispondremos inicialmente de los circuitos calculados, a los que habrá que añadir los
correspondientes a los circuitos de control y a los sistemas de reducción de flujo, o bien
determinar el tipo de desconexión del alumbrado para justificar el uso sostenible de la energía.
FORMULAS UTILIZADAS
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios
(V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / √3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en
estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
R = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé
electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA
IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In
Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (sg)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
DEMANDA DE POTENCIAS
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de
alumbrado.
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
C1 TOMA SERVICIO C
C2 ALUMBRADO CUADR
RIEGO
FUENTE
C5 REDUCTOR
C6 GINES IZDA
C7 GINES DCHA
C8 ESTUDIANTES
C9 PASEO
C10 SERVICIO
C11 ROTONDA
TOTAL....
2500 W
100 W
2500 W
5000 W
1000 W
3400 W
3400 W
1260 W
2010 W
900 W
4000 W
26070 W
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 15070
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11000
- Potencia Máxima Admisible (W): 34917.12
Cálculo de la ACOMETIDA
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 26070 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
38126 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=38126/1,732x400x0.8=68.79 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x95/50mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 208 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 140 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 32.11
e(parcial)=5x38126/32.88x400x95=0.15 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (2% MAX.)
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 26070 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
38126 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=38126/1,732x400x0.8=68.79 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 95 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 110 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 66.22
e(parcial)=5x38126/47.03x400x25=0.41 V.=0.1 %
e(total)=0.1% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles Int. 80 A.
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 26070 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
30500.8 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )
I=30500.8/1,732x400x0.8=55.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 81 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 63.08
e(parcial)=5x30500.8/47.53x400x16=0.5 V.=0.13 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Cálculo de la Línea: SERVICIO CUADRO
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1340 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=1340/230x0.8=7.28 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.66
e(parcial)=2x0.3x1340/51.21x230x4=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: RIEGO
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2500 W.
- Potencia de cálculo:
2500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=2500/1,732x400x0.8=4.51 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 57.6 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.4
e(parcial)=10x2500/54.4x400x6=0.19 V.=0.05 %
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
SUBCUADRO
RIEGO
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
FUERZA CUADRO RIEG
TOTAL....
2500 W
2500 W
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2500
Cálculo de la Línea: FUENTE
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 5000 W.
- Potencia de cálculo:
5000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 57.6 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.59
e(parcial)=10x5000/54.16x400x6=0.38 V.=0.1 %
e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
SUBCUADRO
FUENTE
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
FUERZA FUENTE
5000 W
5000 W
TOTAL....
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5000
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
P.Cálculo
(W)
ACOMETIDA
38126
LINEA GENERAL ALIMENT.
38126
DERIVACION IND.
30500.8
SERVICIO CUADRO
1340
C1 TOMA SERVICIO C
2500
C2 ALUMBRADO CUADR
180
RIEGO
2500
FUENTE
5000
C5 SERVICIOS 2
1000
C5 REDUCTOR
1000
C6 ALUMBRADO 1
6120
C6 GINES IZDA
6120
C7 ALUMBRADO 2
6120
C7 GINES DCHA
6120
C8 ALUMBRADO 3
2268
C8 ESTUDIANTES
2268
C9 ALUMBRADO 4
3618
C9 PASEO
3618
C10 ALUMBRADO 5
1620
C10 SERVICIO
1620
C11 ALUMBRADO 6
7200
C11 ROTONDA
7200
Dist.Cálc
(m)
5
5
5
0.3
5
2
10
10
0.3
10
0.3
300
0.3
400
0.3
450
0.3
380
0.3
250
0.3
300
Sección
(mm²)
3x95/50Al
4x25+TTx16Cu
4x16+TTx16Cu
2x4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x10Cu
4x10+TTx10Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
I.Cálculo
(A)
68.79
68.79
55.03
7.28
13.59
0.78
4.51
9.02
1.8
1.8
11.04
8.83
11.04
8.83
4.09
3.27
6.53
5.22
2.92
2.34
12.99
10.39
I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.
208
95
81
31
23
16.5
57.6
57.6
30
57.6
30
57.6
40
76.8
30
57.6
30
57.6
30
57.6
30
57.6
0.04
0.1
0.13
0.01
0.38
0.02
0.05
0.1
0
0.02
0
3.53
0
2.82
0
1.95
0
2.63
0
0.77
0
4.16
0.04
0.1
0.23
0.23
0.61
0.25
0.27
0.32
0.23
0.25
0.23
3.76
0.23
3.05
0.23
2.18
0.23
2.86
0.23
1
0.23
4.39
140
110
75x60
75x60
50
50
75
50
75
50
75
63
75
50
75
50
75
50
75
50
Cortocircuito
Denominación
Longitud
(m)
LINEA GENERAL ALIMENT.
DERIVACION IND.
SERVICIO CUADRO
C1 TOMA SERVICIO C
C2 ALUMBRADO CUADR
RIEGO
FUENTE
C5 SERVICIOS 2
C5 REDUCTOR
C6 ALUMBRADO 1
C6 GINES IZDA
C7 ALUMBRADO 2
C7 GINES DCHA
C8 ALUMBRADO 3
C8 ESTUDIANTES
C9 ALUMBRADO 4
C9 PASEO
C10 ALUMBRADO 5
C10 SERVICIO
C11 ALUMBRADO 6
C11 ROTONDA
5
5
0.3
5
2
10
10
0.3
10
0.3
300
0.3
400
0.3
450
0.3
380
0.3
250
0.3
300
Sección
(mm²)
IpccI
(kA)
4x25+TTx16Cu
4x16+TTx16Cu
2x4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x10Cu
4x10+TTx10Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6Cu
4x6+TTx6Cu
0.4
0.4
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
P de C
(kA)
50
4.5
IpccF
(A)
197.51
194.94
194.33
179.34
184.1
182.23
182.23
194.54
181.87
194.54
60.65
194.7
70.55
194.54
44.89
194.54
51.09
194.54
68.67
194.54
60.65
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
tmcicc
(sg)
tficc
(sg)
Lmáx
(m)
327.64 27.122
137.75
5.6
2.57
0.88
22.17
22.17
12.58
22.26
12.58
200.11
34.89
410.85
12.58
365.32
12.58
282.01
12.58
156.13
12.58
200.11
186.67
Curvas válidas
80
63
16;B,C
10;B,C
16;B,C
16;B,C
16;B,C
16
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16
16
Subcuadro RIEGO
Denominación
P.Cálculo
(W)
FUERZA CUADRO RIEG
2500
Dist.Cálc
(m)
100
Sección
(mm²)
I.Cálculo
(A)
4x6+TTx6Cu
4.51
I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.
57.6
0.48
0.75
50
Cortocircuito
Denominación
Longitud
(m)
FUERZA CUADRO RIEG
100
Sección
(mm²)
IpccI
(kA)
4x6+TTx6Cu
0.37
P de C
(kA)
4.5
IpccF
(A)
tmcicc
(sg)
108.66
62.35
tficc
(sg)
Lmáx
(m)
Curvas válidas
16;B
Subcuadro FUENTE
Denominación
P.Cálculo
(W)
FUERZA FUENTE
5000
Dist.Cálc
(m)
100
Sección
(mm²)
I.Cálculo
(A)
4x6+TTx6Cu
9.02
I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.
57.6
0.96
1.28
50
Cortocircuito
Denominación
Longitud
(m)
FUERZA FUENTE
100
Sección
(mm²)
4x6+TTx6Cu
IpccI
(kA)
0.37
P de C
(kA)
4.5
IpccF
(A)
tmcicc
(sg)
108.66
62.35
tficc
(sg)
Lmáx
(m)
Curvas válidas
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos.
16;B
CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DEL CUADRO
-
La resistividad del terreno es de 300 ohmiosxm
-
El electrodo en la puesta a tierra de la instalación se puede constituir con los siguientes
elementos:
•
Conductor de Cu desnudo:
35 mm2
•
Picas verticales de cobre:
14 mm
•
De acero recubierto Cu:
14 mm (picas de 2 m)
Con lo que se obtendrá una resistencia de tierra de 20 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18 en el
apartado del cálculo de circuitos.
Así mismo, cabe señalar que la línea principal de tierra no será inferior a 16 mm2 en Cu, y la
línea de enlace con tierra no será inferior a 25 mm2 en Cu.
MEMORIA DE CÁLCULO DE CIMENTACIONES Y CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE
LA INSTALACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD MECANICA DEL CONJUNTO CIMENTACIÓN SOPORTE Y LUMINARIA PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR.
El estudio de las cimentaciones de los conjuntos báculos o columnas y luminaria o luminarias,
esta basado en las fuerzas exteriores que actúan sobre el conjunto, las cuales deben
contrarrestarse con las que se transmiten a la parte del mismo que se halla empotrada en el
terreno.
Una de las acciones que se puede observar con mayor frecuencia, además del viento, es la
acción sobre los báculos y columnas de la acción del hombre sobre el conjunto, produciendo
en muchos casos una sobre fuerza a aproximadamente 1 metro de altura.
Debemos indicar previamente que el REBT indica que “Los soportes de las luminarias de
alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente y en el caso de que sean de acero
deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89”, lo cual nos indica a priori que
cualquier soporte comercial, báculo o columna, que se comercialice y venda en el territorio de
aplicación del reglamento, es decir, en el territorio nacional, debe disponer de las
correspondientes acreditaciones.
Igualmente el REBT en su ITC-BT-09 indica que “Los soportes, sus anclajes y cimentaciones,
se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente
teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5,
considerando las luminarias completas instaladas en el soporte”.
Debemos indicar también que por su parte el RD 2642/85 prohíbe “la fabricación para el
mercado interior y la venta, importación o instalación en cualquier parte del territorio nacional,
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico) que correspondan a tipos no homologados, o que, aun correspondiendo a tipos
homologados, carezcan de certificado de conformidad expedido por la Comisión de Vigilancia
y Certificado del Ministerio de Industria y Energía”. El Cálculo de cargas, estable el citado Real
Decreto “se efectuará según UNE-72-406-84 y MV-101 (acciones en la edificación)”.
Además de la mencionada, la justificación de estos cálculos están basados también en:
Fecha: 15/07/1989 - Ministerio de Industria y Energía
BOE (168)
ORDEN DE 16 DE MAYO DE 1989 POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO DEL REAL DECRETO 2642/1985, DE 18 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
CANDELABROS METALICOS (BACULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACION DE TRAFICO) Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Alumbrado Público
Fecha: 07/07/1989 - Ministerio de Industria y Energía
BOE (161)
ORDEN DE 12 DE JUNIO DE 1989 POR LA QUE SE ESTABLECE LA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS
COMO ALTERNATIVA DE HOMOLOGACION DE LOS CANDELABROS METALICOS (BACULOS Y COLUMNAS DE
ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACION DE TRAFICO).
Alumbrado Público
Fecha: 26/04/1989 - Ministerio de Industria y Energía
BOE (99)
REAL DECRETO 401/1989, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 2642/1985, DE 18 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
CANDELABROS METALICOS (BACULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACION DE TRAFICO) Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Alumbrado Público
Fecha: 17/02/1988 - Ministerio de Industria y Energía
BOE (41)
REAL DECRETO 105/1988, DE 12 FEBRERO, POR EL QUE SE COMPLEMENTAN Y ACTUALIZAN DETERMINADOS
PRECEPTOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA EN EL
CAMPO DE LA NORMALIZACION Y HOMOLOGACION, APROBADO POR REAL DECRETO 2584/1981, DE 18 DE
SEPTIEMBRE.
Alumbrado Público
Fecha: 21/07/1986 - Ministerio de Industria y Energía
BOE (173)
ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1986 POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE REAL DECRETO 2642/1985, DE 18 DE
DICIEMBRE, QUE DECLARA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CANDELABROS
METALICOS (BACULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACION DE TRAFICOS) Y SU HOMOLACION
POR ESTE DEPARTAMENTO.
Alumbrado Público
Fecha: 24/01/1986 - Ministerio de Industria y Energía
BOE (21)
REAL DECRETO 2642/1985, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CANDELABROS METALICOS (BACULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO
EXTERIOR Y SEÑALIZACION DE TRAFICO) Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Alumbrado Público
Fecha: 19/06/1984 - Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE (146)
ORDEN DE 4 DE JUNIO DE 1984 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION: NTEIER
"INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. RED EXTERIOR".
Alumbrado Público
Fecha: 12/08/1978 - Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE (192)
ORDEN DE 18 DE JULIO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IEE/1978 "INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD: ALUMBRADO EXTERIOR".
Alumbrado Público
Para el presente estudio tomaremos los siguientes datos de partida para cada una de las
columnas o báculos utilizados en la instalación a los que denominaremos C (columnas) o B
(Báculos) que dispondrán de las características expuestas.
Para cada uno de los conjuntos asignaremos un número de forma que queden perfectamente
identificados en las tablas expuestas.
Las características de cada uno de los conjuntos a los que se aplica el cálculo de este estudio
se determinan seguidamente. Al final del estudio, en caso que sea preciso se aportan las
características mas destacadas de las luminarias, báculos y soportes aportados por los
fabricantes para cumplimiento de las normas de seguridad necesarias.
Se definen en este estudio los siguientes conjuntos:
Conjunto nº 1: Columnas o báculos galvanizadas de 9 m. de altura modelo homologado con sujeción a la
cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en la cimentación, mediante
arandela, tuerca y contratuerca. Cimentación según cálculos.
Donde:
F1 es el esfuerzo correspondiente a la acción de una persona o del cualquier otro agente.
F2 es el esfuerzo producido por la acción del viento y el peso de la luminaria o luminarias y el soporte que las
contiene. Esfuerzo en Punta.
“h1” y “h2” son las alturas a alas que se producen los esfuerzos en el conjunto
C2 es la carga o presión que se realiza sobre la cimentación de todo el conjunto.
“h” es la altura de la base de cimentación
“a” es la dimensión lateral del dado de cimentación en planta.
Consideramos:
Altura del Báculo o Columna (m)
Diámetro en Cogolla (cm)
Peso del Báculo o Columna (Kg)
Separación de taladros de la base (mm)
Sección Lateral del báculo o columna (m2)
Velocidad del Viento (Km/h)
Presión del Viento (Kg/m2)
9
10
100
500
0.2
120
70
El REBT en su ITC-BT-09 exige que los soportes lleven una cimentación de hormigón que ayuda a contrarrestar las
fuerzas exteriores que tienden a provocar el vuelco del conjunto.
De todos los métodos utilizados para calcular las cimentaciones de los apoyos de líneas eléctricas, el más
comúnmente utilizado es el método de Sulzberger, y es que el que exponemos seguidamente.
Para calcular las dimensiones de la cimentación de un apoyo, una columna o un báculo, lo primero que deberemos
conocer es el Momento de vuelco del apoyo, el cual viene determinado por la fórmula:
Mv = F1 x h1 + F2 x h2
donde:
Mv es el momento de vuelco de todas las fuerzas exteriores expresada en metros por tonelada (Kgf x m)
F1 y F2 son las fuerzas flectoras resultante que actúa sobre el apoyo en Kgf.
Las alturas, h1 y h2 o I , son las que indican donde se producen los esfuerzos
Mf = 139C 2 ah 4 + a 3 (h + 0,20).2420(0.5 − 2 / 3 1.1h / 10aC 2
)
Donde
C2 es la resistencia de la cimentación
“a” y “h” o “t” son las dimensiones de la cimentación
Según el método de Sulzberger, el coeficiente de seguridad al vuelco, debe ser superior a 1.5 y viene dado por la
expresión Mf/Mv.
En las siguientes tablas se han resuelto dichas fórmulas para cada conjunto y tipo de soporte empleado en el
proyecto, presentando tanto los datos de partida como los resultados, viendo que para todos ellos se garantiza la
estabilidad del conjunto.
COMPROBACION DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO POR EL METODO DE SULZBERGER
ALTURA TOTAL DEL SOPORTE (H - h2) MEDIDA EN m
ESFUERZO EN PUNTA DEL CONJUNTO (F O F2) EN kgf
ESFUERZO INTERMEDIO - CAUSAS AJENAS (F1) EN kgf
1
9.00
120.00
60.00
PRESION DEL VIENTO EN Kg/m2
70.00
SUPERFICIE LATERAL (SECCION LATERAL) EN m2
0.35
PRESION DELVIENTO "V" SOBRE EL BÁCULO
24.50
ALTURA DONDE SE PRODUCE EN ESFUERZO F1
1.00
ALTURA DE APLICACIÓN ESFUERZO EN PUNTA EN M
MOMENTO DE VUELCO kgf.m
CIMENTACION:
ALCHURA a (m)
LONGITUD a (m)
ALTURA h (m)
C2 kg/cm2
S (M2)
MOMENTO RESISTENTE
9.00
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO
RELACIÓN MOMENTO RESISTENTE/MOMENTO VUELCO
RESULTADO: FAVORABLE (FAV) - DESFABORABLE (DES)
2
5.00
10.00
60.00
3
5.00
10.00
60.00
4
5.00
10.00
60.00
1.00
1.00
1.00
1140.00
110.00
110.00
110.00
0.70
0.70
1.00
40.00
0.35
4273.73
2.50
3.75
FAV
0.40
0.40
0.60
16.00
1.80
160.09
0.40
0.40
0.60
16.00
1.80
160.09
0.40
0.40
0.60
16.00
1.80
160.09
1.5
1.5
1.5
1.455371 1.455371 1.455371
FAV
FAV
FAV
Con estos cálculos podemos indicar que para columnas de 9 metros de altura y 100 Kg de peso podemos efectuar
una cimentación de 70 x 70 x 100 cm de profundidad, utilizando pernos de fijación de 25 mm de sección y 800 mm
de profundidad y que dichas zapatas trabajaran con un coeficiente de seguridad de 3.75 superior al 2.5 exigido. Los
datos aportados por el fabricante son igualmente válidos. No obstante, dicha cimentación se asegurará por el
fabricante de las columnas y en función de la resistencia del terreno.
CASTILLEJA DE LA CUESTA, a 19 de febrero de 2009
D. Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
ROTONDA DE LA INMACULADA Y VIAS
ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
ESTUDIO BASICO
DE SEGURIDAD Y SALUD
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
81
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
1.1. INTRODUCCION.
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
2.1. INTRODUCCION.
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
3.1. INTRODUCCION.
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
4.1. INTRODUCCION.
4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
5.1. INTRODUCCION.
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
82
1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
1.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación
del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:
-
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
-
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
-
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades
que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta,
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y
vigilancia de la salud.
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:
-
Evitar los riesgos.
-
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
-
Combatir los riesgos en su origen.
-
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.
83
-
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
-
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
-
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
-
Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y
del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:
-
Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
-
Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos
o a sus posibilidades.
-
Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
-
Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.
Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los
siguientes puntos:
-
Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de
funcionamiento.
-
La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser
engrasados regularmente.
-
Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
-
El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que
protegerlas contra la introducción de virutas.
-
Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen
las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
-
Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o
material.
-
Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
-
Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
-
Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
84
Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos
químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:
-
Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del
mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
-
Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
-
Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a
ellas.
-
Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este
tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
-
Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos
de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
-
Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de
”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia
de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de
los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
-
La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
-
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.
1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones
necesarias en relación con:
-
Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
-
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.
85
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en
esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de
trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva.
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su
correcto funcionamiento.
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario
estará obligado a:
-
Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las
medidas adoptadas en materia de protección.
-
Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de
dicho peligro.
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función
de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen
las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
1.2.10. DOCUMENTACIÓN.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:
86
-
Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
-
Medidas de protección y prevención a adoptar.
-
Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
-
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
-
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de
los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo.
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la
exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones
de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación
importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a
desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo
especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por
empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que
los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
87
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
-
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.
-
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
-
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
-
Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
-
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y
ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están
expuestos los trabajadores.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones
señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga
capacidad necesaria.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de
prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención
propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los
88
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados.
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas
a:
-
La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo
relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
-
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención externo.
-
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
-
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de
riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la
siguiente escala:
-
De 50 a 100 trabajadores:
2 Delegados de Prevención.
-
De 101 a 500 trabajadores:
3 Delegados de Prevención.
-
De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
-
De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
-
De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
-
De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
-
De 4001 en adelante:
8 Delegados de Prevención.
89
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por
y entre los Delegados de Personal.
2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
2.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a
garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los
riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que
referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la
seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica,
una comunicación verbal o una señal gestual.
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar
en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:
-
Las características de la señal.
-
Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
-
La extensión de la zona a cubrir.
-
El número de trabajadores afectados.
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas,
choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas,
corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma
característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color
blanco o amarillo.
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o
socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma
característico de color blanco sobre fondo verde.
90
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la
consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará
mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.
3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
3.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a
garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en
la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales
cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de
aplicación.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:
-
Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
-
Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
-
En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se
conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o
desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para
ello.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos
derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener,
como mínimo, las indicaciones relativas a:
91
-
Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones
del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
-
Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los
equipos de trabajo.
3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser
claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación
involuntaria.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en
condiciones de seguridad.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de
dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo
deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora
correspondiente.
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán
estabilizarse por fijación o por otros medios.
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto
mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas
en función de las tareas que deban realizarse.
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas
cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de
contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá
disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y
propagación de estos agentes físicos.
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos
deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el
fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las
adecuadas.
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos
del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas.
3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el
aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de
trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los
92
trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas
estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor,
una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede
espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que
mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para
garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su
conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.
3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
ELEVACION DE CARGAS.
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en
los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del
recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los
ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán
limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.
Deberá figurar claramente la carga nominal.
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe
involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas
suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su
aplastamiento o choque.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los 60 km/h.
3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar
los riesgos por atropello.
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los
riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio
por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la
máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla,
cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por
fallos del sistema hidráulico.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y
aceite, para evitar los riesgos de caída.
93
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de
caídas o de atropellos.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los
que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la
máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de
tráfico.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea
el motor deberá permanecer parado.
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y
atropellos.
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de
protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por
rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos
desprendidos.
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona
dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en
perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención
de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de
protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro
mecánico recambiable.
3.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos
estarán protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de
ventilación insuficiente.
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo
produzcan.
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias
inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o
barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en
todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los
clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos
inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar
sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.
94
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos
adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas
a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará
directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se
verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza
en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los
trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre
bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros
estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla
protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
4.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la
que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de Alumbrado Público se encuentra incluida en el Anexo I
de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, e)
Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de limpieza.
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a)
El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c)
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, es inferior a 500.
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse
un estudio completo de seguridad y salud.
95
4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
4.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:
-
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
-
Relleno de tierras.
-
Encofrados.
-
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
-
Trabajos de manipulación del hormigón.
-
Montaje de estructura metálica
-
Montaje de prefabricados.
-
Albañilería.
-
Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
-
Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por
variación de la humedad del terreno, etc).
-
Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
-
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
-
Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
-
Los derivados de los trabajos pulverulentos.
-
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
-
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
-
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
-
Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
-
Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
-
Cuerpos extraños en los ojos, etc.
-
Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
-
Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
-
Agresión mecánica por proyección de partículas.
-
Golpes.
-
Cortes por objetos y/o herramientas.
-
Incendio y explosiones.
-
Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
96
-
Carga de trabajo física.
-
Deficiente iluminación.
-
Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.
4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello, colisión,
caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las
medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio
de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas
prefabricadas, material eléctrico, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección
personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de
protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se
guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.
El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no
inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de
materiales, bañeras, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas
de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos,
etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado
alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso
correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire
que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos
mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su
esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta
adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades
moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.
97
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las
contracciones musculares.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las
partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios
para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de
protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la
instalación provisional).
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formación para ello.
4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del
terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar
sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de
desprendimiento.
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como
apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a
los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior
del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en
prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se
altere la estabilidad de los taludes.
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los
cables, antes de realizar los trabajos.
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado en los planos.
La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m.,, en zonas
98
accesibles durante la construcción.
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea
eléctrica.
Relleno de tierras.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos
existentes en el interior.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se
debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en
retroceso.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de
vuelco.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa,
evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas,
etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de
movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de
trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja
o zapata.
99
Montaje de elementos metálicos.
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte
de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de
una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador,
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la
perfilería.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos
de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).
Montaje de prefabricados.
El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde
el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos,
listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de
desplome.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no
dañen los elementos de enganche para su izado.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.
Albañilería.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Pintura y barnizados.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde
alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las
operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas
desde altura.
100
Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante
manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5
m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas
antihumedad.
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo,
pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a
"pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o
alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA. Alimentación a la maquinaria.
30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe
expresamente utilizarlo para otros usos.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
-
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de
cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad,
alimentados a 24 V.
-
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de
los operarios en el puesto de trabajo.
101
-
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
-
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir
accidentes.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a
hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.
4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección
facultativa.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
5.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías
y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para
la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por
los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de
medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.
•
Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los
trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
•
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
•
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
•
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
•
Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.
5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
-
Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
102
-
Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
-
Guantes dieléctricos para B.T.
-
Guantes de soldador.
-
Muñequeras.
-
Mango aislante de protección en las herramientas.
5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
-
Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
-
Botas dieléctricas para B.T.
-
Botas de protección impermeables.
-
Polainas de soldador.
-
Rodilleras.
5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.
-
Crema de protección y pomadas.
-
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
-
Traje impermeable de trabajo.
-
Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
-
Fajas y cinturones antivibraciones.
-
Pértiga de B.T.
-
Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
-
Linterna individual de situación.
-
Comprobador de tensión.
Citados los medios y reglamentación referente a prevención, seguridad y salud, se suscribe el presente estudio sin
que esto implique la coordinación de los trabajos desarrollados en el presente documento.
CASTILLEJA DE LA CUESTA, a 19 de febrero de 2009
D. Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
103
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
ROTONDA DE LA INMACULADA Y VIAS
ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
PLIEGO DE CONDICIONES
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
104
PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVAS Y
ECONOMICAS QUE HA DE REGIR PARA LAS OBRAS DE: PROYECTO
DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA DE LA INMACULADA Y
VIAS ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA).
1.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO.
Las obras comprendidas en el presente Proyecto, son las que ordenadamente
se relacionan en la relación valorada del Presupuesto, en los que con el
suficiente detalle y complemento de los planos, se define la clase de obras y
materiales que habrán de emplearse para su ejecución.
2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES EN GENERAL.
Los materiales a emplear en las obras serán de la procedencia que estime
conveniente la Administración al actuar como, salvo para aquellos en los que por sus
especiales condiciones o exclusivas sea preciso imponer una marca determinada, no
quiere decir que ha de ser ésta la que se emplee, sino sólo ha de estimarse como una
referencia de calidad.
Será reconocido en obra y antes de su empleo por la Dirección de las obras, la que
autorizará o no su utilización teniendo en cuenta para ello las condiciones de calidad
exigible. Los materiales que sean rechazados se retirarán de las obras por la contrata
en el plazo más breve posible y, en el caso de que así lo efectuare, la Dirección tiene
facultad para disponer su retirada con cargo a la misma, detrayendo en su caso el
importe de los gastos que por ello se ocasionen, de la primera certificación de la obra
que se libre a su favor, o de la fianza, si diere lugar a ello.
3.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
En general, las obras serán realizadas de conformidad con cuanto se especifica en
relación con el modo de ejecución, en el Pliego de Condiciones Generales de la
Edificación compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, aprobado por el
105
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y adoptado para sus obras por la
Dirección General de Arquitectura, el cual se interpretará como complemento de la
documentación del presupuesto del proyecto en el que se relacionan las distintas
clases de obras que han de ser ejecutadas.
4.- OBRAS DIFERENTES A LAS PROYECTADAS.
Siempre que se juzgue necesario por la Dirección de las obras el emplear materiales o
ejecutar otras que no figuren en el presupuesto del proyecto, se valorará el importe de
las nuevas unidades a los precios asignados en el mismo a otras obras o materiales
análogos si los hubiere y, cuando no, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección
y el adjudicatario o contratista de las mismas. Las nuevas clases y unidades de obra
se ajustarán siempre a los preceptos de este Pliego y condiciones particulares de la
ejecución y sus precios quedarán afectados por la baja de subasta o de adjudicación,
en el caso de que hubiere.
5.- PRESUPUESTOS.
El
Presupuesto de Contrata asciende a 250000 €, e incluye todos los gastos
derivados por la contratación y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Quedan
comprendidos en el mismo todos los gastos por los conceptos de jornales y
materiales, incluso los de obligaciones de tipo fiscal y social como subsidios,
gratificaciones, vacaciones y permisos, seguros de enfermedad y el obligatorio de
accidentes, ayuda familiar y todos aquellos que afecten directamente a la ejecución de
las obras a excepción de los derivados por la concesión de la licencia de las obras en
caso necesario.
Se incluyen dentro de los precios, tasas, y demás gastos producidos por la
legalización de las instalaciones, derechos de acometidas, cerramientos de obras y
aquellos derivados por el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el
trabajo.
6.- COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
Se dará comienzo a las obras dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al de
notificación de la adjudicación definitiva y habrán de ser terminadas en el plazo de 60
dias, contados desde la fecha de comienzo de los trabajos. Para la debida constancia
de las fechas de comienzo y terminación de las obras, se levantarán las actas
106
oportunas firmadas por la Dirección en ejemplar triplicado.
8.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
Terminadas las obras serán reconocidas por la Dirección Técnica, hallándose
presente la Administracion o su representante debidamente autorizado, y si por este
reconocimiento se aprecia que han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto e
instrucciones recibidas de la Dirección durante el desarrollo de los trabajos, se
recibirán provisionalmente y empezará a contarse el plazo de garantía. Para la debida
constancia de la recepción, se levantará el acta correspondiente en ejemplar
triplicado, con las firmas de la Dirección de las obras y la Administracion.
9.- PLAZO DE GARANTÍA.
Se estipula como plazo de garantía el de 12 meses
10.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección
Técnica a su medición general y definitiva.
11.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo de garantía o de la ampliación, en su caso, se reconocerán
nuevamente las obras y si no se aprecian deterioros que puedan tener como origen
una mala ejecución de los trabajos por las condiciones de los materiales empleados o
de la mano de obra, se recibirán definitivamente.
13.- OBLIGACIONES VARIAS.
La Administración estará obligada a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, y la cuantía del seguro
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad aseguradora, en caso de siniestro,
se ingresará en cuenta a nombre del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, para
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.
Se observará con toda rigurosidad el Reglamento de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, aprobado por Decreto 2.891/1.970 (Boletín Oficial del Estado de 11 de marzo
107
de 1.971), así como normativas complementarias redactadas hasta la fecha y aquellas
que se pusieran en vigor durante la ejecución de las obras.
La Administración mantendrá durante la ejecución de las obras y plazo de garantía la
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y daños a terceros.
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las
obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto.
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de
alumbrados públicos.
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.
Artículo 2.
El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
CAPITULO I: MATERIALES.
Artículo 3. Norma General.
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego,
deberán ser de primera calidad.
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras,
etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados
por la Dirección Técnica.
108
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección
Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de
Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas.
Artículo 4. Conductores.
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria.
Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV.
La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITCBT-19.
El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores
y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la
Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un
Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente
expuestas.
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente
desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.
No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.
Artículo 5. Lámparas.
Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser
de reconocida garantía.
El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada
por el fabricante.
El consumo, en Watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5%
de la nominal.
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra.
Artículo 6. Reactancias y condensadores.
Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V.
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran
solvencia en el mercado.
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones
nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y
la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos.
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no
109
podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no
deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador.
Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes:
•
v.s.b.p. 18 w: 8 w.
•
v.s.b.p. 35 w: 12 w.
•
v.s.a.p. 70 w: 13 w.
•
v.s.a.p. 150w: 20 w.
•
v.s.a.p. 250 w: 25 w.
•
v.m.c.c. 80 w: 12 w.
•
v.m.c.c. 125 w: 14 w.
•
v.m.c.c. 250 w: 20 w.
La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al
10% de la nominal de la lámpara.
La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de
características.
Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna
clase.
En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los
dispositivos de conexión, protección y compensación.
Artículo 7. Protección contra cortocircuitos.
Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles
seccionables de 20 A.
Artículo 8. Cajas de empalme y derivación.
Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el
polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de
20 julios (9).
Artículo 9. Brazos murales.
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m².
110
Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán sin
deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha
carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria:
Peso de la luminaria (kg)
Carga vertical (kg)
1
5
2
6
3
8
4
10
5
11
6
13
8
15
10
18
12
21
14
24
Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados.
En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que
se adapte a la curvatura del apoyo.
En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material
aislante a base de anillos de protección de PVC.
Artículo 10. Báculos y columnas.
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m².
Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea superior
a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores.
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca la
luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos,
en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo:
Altura (m.)
Fuerza horizontal (kg)
Altura de aplicación (m.)
6
50
3
7
50
4
8
70
4
9
70
5
111
10
70
6
11
90
6
12
90
7
En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas
en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en
cuenta la acción del viento.
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación.
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos
de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con
grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de
útiles especiales.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica
no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse
éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica.
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con
tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.
Artículo 11. Luminarias.
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en
especial en:
•
tipo de portalámpara.
•
características fotométricas (curvas similares).
•
resistencia a los agentes atmosféricos.
•
facilidad de conservación e instalación.
•
estética.
•
facilidad de reposición de lámpara y equipos.
•
condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración,
protección contra el frío o el calor, etc).
•
protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos.
•
protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos.
112
Artículo 12. Cuadro de maniobra y control.
Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo
IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las
direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9).
Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para
tensiones de servicio no inferior a 500 V.
Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni
sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente
el del proyecto.
Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus
piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC,
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita
realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la
tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos.
Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de
maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal
de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar
conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se
producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la
nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de
65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Así mismo, en tres interrupciones
sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la
capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los
contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor.
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o
cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La
cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una
sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más
de cinco minutos al mes.
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en
proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será
superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba.
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux.
Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará
si sus condiciones son suficientes para su instalación.
Artículo 13. Protección de bajantes.
Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un
capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los
conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujección del
tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para
empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de
113
seguridad de doble plegado.
Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas.
Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto.
Artículo 15. Cable fiador.
Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de
diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg.
El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una
muestra del mismo.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro.
CAPITULO II: EJECUCION.
Artículo 16. Replanteo.
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán
estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el
replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista.
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente
ejecutado por la Dirección Técnica.
CAPITULO II-A: CONDUCCIONES SUBTERRANEAS.
ZANJAS
Artículo 17. Excavación y relleno.
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en
ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes
para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes.
Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse,
deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento
del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas.
En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno.
114
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o
cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos.
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea
rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raices,
fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales.
Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan
asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá
quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar
donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno.
Artículo 18. Colocación de los tubos.
Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9.
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de
los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado.
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden
cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no
entren materias extrañas.
A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta
señalizadora.
Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas.
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías
con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo
de 10 cm.
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada
lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de
15 cm. por lo menos.
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de
cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado.
115
CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS
Artículo 20. Excavación.
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en
cualquier clase de terreno.
Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del
hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios
para su ejecución.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su
defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por
cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del
contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones
de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.
En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la
profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará
hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de
la tierra circundante.
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las
excavaciones, con el objeto de evitar accidentes.
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse,
deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento
del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas.
En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón.
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá
quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un
lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno.
Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas
o selenitosas.
HORMIGON
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer
procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar
se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena,
añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar
ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad;
una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo.
Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será:
Cemento: 1
116
Arena: 3
Grava: 6
La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se
empleen.
El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del
cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20
cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero,
llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con
cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la
consistencia:
Consistencia
H (cm.)
Seca
30 a 28
Plástica
28 a 20
Blanda
20 a 15
Fluida
15 a 10
En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm.
OTROS TRABAJOS
Artículo 22. Transporte e izado de báculos y columnas.
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y
báculos deterioro alguno.
El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente
aplomados en todas las direcciones.
Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas.
La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta
operación se rematará la cimentación con mortero de cemento.
Artículo 23. Arquetas de registro.
Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de
facilitar el drenaje.
El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk = 160 Kg/cm², armado con
diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se
realizará fundiendo losas de idénticas características.
117
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las
arquetas con el objeto de evitar accidentes.
Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12
prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural.
Artículo 24. Tendido de los conductores.
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras,
así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.
No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de
curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores.
Artículo 25. Acometidas.
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de
las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento
de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión.
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir,
protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3)
y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja,
de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red
se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior.
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases.
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se
fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible.
Artículo 26. Empalmes y derivaciones.
Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el
apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por
hilo), las cuales se encintarán con cinta auto soldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con
capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape.
Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los
tendidos subterráneos.
Artículo 27. Tomas de tierra.
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo
de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será
118
como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500
mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación
sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de
puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se
puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la
instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará
como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en
el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
•
Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en
cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
•
Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verdeamarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual
sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección
mínima de 16 mm² de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
Artículo 28. Bajantes.
En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11.
Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo.
CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS.
Artículo 29. Colocación de los conductores.
Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las
posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios.
Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos
puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las
paredes.
Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo
especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el
proyecto.
Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata
de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos.
No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de
119
curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores.
El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces
perjudiciales y tracciones exageradas.
Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo.
Artículo 30. Acometidas.
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo
empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión
bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en las bornas
de conexión.
Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las
descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en porta
fusibles seccionables de 20 A.
Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas en
chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el
equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en porta fusibles
seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m.
Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior.
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases.
Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los
brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga
menor tensión con respecto a tierra.
Artículo 31. Empalmes y derivaciones.
Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 y la
entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior.
Se reducirá al mínimo el número de empalmes.
Artículo 32. Colocación de brazos murales.
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran
deterioro alguno.
Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su
naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de
construcción al menos de 50 cm.
Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible.
La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A.
120
Artículo 33. Cruzamientos.
Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del
tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada
extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y
guardacabos galvanizados.
En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más
desfavorable, será de 6 m.
El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y
procurando perpendicularidad con las fachadas.
Artículo 34. Paso a subterráneo.
Se realizará según el Artículo 28.
Artículo 35. Palometas.
Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que
alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal.
Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se
utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 33. Los anclajes de
los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a
transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin
medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las
personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados.
En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble
collar de las usadas en líneas trenzadas.
Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo a lo indicado
en Capítulo II-A.
Artículo 36. Apoyos de madera.
Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de
diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg.
y dos abrazaderas sencillas galvanizadas.
La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como
mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste.
Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos pueden
hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos
puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes
121
se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos
de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados
por extremo.
Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones,
ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de
retención apropiados.
Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la
resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo.
CAPITULO II-C. TRABAJOS COMUNES.
Artículo 37. Fijación y regulación de las luminarias.
Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y
tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada.
En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su
forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada.
Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez
finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar
respecto al soporte.
Artículo 38. Cuadro de maniobra y control.
Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la
toma de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A.
La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de
estanquidad del armario.
Artículo 39. Célula fotoeléctrica.
Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de
alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán
pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección
Técnica.
Artículo 40. Medida de iluminación.
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento
de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz
122
consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar
pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una
distancia que sea lo más cercana posible a la separación media.
En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres
metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos
multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano.
Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo
tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias.
La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de
iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º
y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del
luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º.
Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo
que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.
La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media
intensidad de iluminación.
Artículo 41. Seguridad.
Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya
ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que
especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en
evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra.
CASTILLEJA DE LA CUESTA, a 19 de febrero de 2009
D. Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
123
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
ROTONDA DE LA INMACULADA Y VIAS
ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
MEDICION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
124
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
MEDICION Y PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA DE LA INMACULADA
Y VIAS ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
1,01 M3 M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TIERRAS DE
CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4,00
M., INCLUSO P.P. DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES
EN
SERVICIO
AFECTADAS,
RELLENO,
RIEGO,
COMPACTACIÓN
Y
TRANSPORTE
DE
TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO, PERFILADO DE FONDOS Y
LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL
1,02
LONG PARCIAL 1
287,84
1,03
LONG PARCIAL 2
428,89
1,04
LONG PARCIAL 3
322,53
1,05
LONG PARCIAL 4
157,29
1,06
LONG PARCIAL 5
531,68
1,07
TOTAL M3
1106,07
16,38 €
18.121,73 €
100
20,90 €
2.089,86 €
2,01 M3 M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS PARA OTROS TRABAJOS
DE BAJA TENSION
2,02
TOTAL M3
125
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
3,01 M2 REPOSICIÓN DE ACERADO CONTINUO , FORMADO
POR LÁMINA DE POLIETILENO G-400 SOBRE LA
SUPERFICIE A PAVIMENTAR, MORTERO DE
NIVELACIÓN DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R Y
ARENA DE RÍO 1/4 (M-80) DE 6 CM. DE ESPESOR
MEDIO,
ARMADO
CON
MALLAZO
ELECTROSOLDADO 20X20 D=5, JUNTAS DE LATÓN
DE 25 MM. DE ANCHURA Y 0,8 MM. DE ESPESOR
FORMANDO CUADRÍCULAS DE 1,00X1,00 M.,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN
A BASE DE LECHADA DE RESINA SINTÉTICA,
MORTERO DE TERRAZO EN COLOR CLARO
(EXCEPTO VERDE), FORMADO POR AGLOMERANTE
HIDRÁULICO,
RESINA
SINTÉTICA,
ÁRIDOS
SELECCIONADOS DE MÁRMOL TRITURADO Y
ADITIVOS ESPECIALES CON UN ESPESOR TOTAL
DE 15 MM., I/CURADO MEDIANTE LÁMINA DE
POLIETILENO, DESBASTADO Y PULIDO, MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
3,02
LONG PARCIAL 1
287,84
3,03
LONG PARCIAL 2
428,89
3,04
LONG PARCIAL 3
322,53
3,05
LONG PARCIAL 4
157,29
3,06
LONG PARCIAL 5
531,68
3,07
M2 DE REPOSICION
1728,23
23,64 €
40.856,87 €
4,36 €
2.834,74 €
4,01 ML ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE DOBLE PARED
COARRUGADA EN EXTERIOR Y LISA EN INTERIOR
MODELO DECAPLAST O SIMILAR DE 160 MM DE
DIAMETRO
NOMINAL,
RESISTENTE
A
CARGAS
ESTATICAS COLOCADA FORMANDO CANALIZACION DE 2
A 12 CONDUCTOS EN PRISMA SITUADOS EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA DEJANDO SU PARTE SUPERIOR
A 8O CM DE RASANTE CON REVESTIMIENTO DE
ACABADO DE ACERA O CALZADA. INCLUSO PP DE
MANGUITOS SEPARADORES PARA CANALIZACION.
INCLUSO PP DE ENVOLVENTE DE HORMIGON DE 20
CENTIMETROS H-150. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN
ZANJA.
4,02
ENLACE ENTRE CUADROS
325
4,03
ML TUBERIA 160 COLOCADA EN ZANJA
650
126
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
5,01 ML ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE DOBLE PARED
COARRUGADA EN EXTERIOR Y LISA EN INTERIOR
MODELO DECAPLAST O SIMILAR DE 90 MM DE
DIAMETRO
NOMINAL,
RESISTENTE
A
CARGAS
ESTATICAS COLOCADA FORMANDO CANALIZACION DE 2
A 4 CONDUCTOS EN PRISMA SITUADOS EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA DEJANDO SU PARTE SUPERIOR
A 40 CM DE RASANTE CON REVESTIMIENTO DE
ACABADO DE ACERA O CALZADA. INCLUSO PP DE
MANGUITOS SEPARADORES PARA CANALIZACION.
INCLUSO PP DE ENVOLVENTE DE HORMIGON DE 20
CENTIMETROS H-150 EN CRUCES Y CRUZAMIENTOS.
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN ZANJA.
5,02
CIRCUITOS DE ALUMBRADO
3827
2,99 €
11.456,08 €
35
135,61 €
4.746,49 €
6
185,53 €
1.113,20 €
6,01 UD UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO, CON
TAPA DE 60 X 60 CM, 40 CM DE PROFUNDIDAD MINIMA,
PREFABRICADA
O
DE
FÁBRICA
DE
LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESSPESOR TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO M:40 (1:6), ENFOSCADO
INTERIOR INCLUSO CERCO Y TAPA DE HOMOLOGADA
EXMO.
AYUNTAMIENTO
DE
ALCALA
DEL
RIO,
EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y
TRANSPORTE DE TIERRAS, MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
6,02
ARQUETAS ALUMBRADO
7,01 UD UD. DE ARQUETA DE REGISTRO DE ELECTRICIDAD TIPO
A-1
PARA
BAJA
TENSION,
PREFABRICADA,
HOMOLOGADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA O DE
FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE
ESSPESOR TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M:40
(1:6), ENFOSCADO INTERIOR INCLUSO CERCO Y TAPA
DE
HOMOLOGADA
C.S.E,
EMBOCADURA
DE
CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
TIERRAS, CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS PARTICULARES
DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA
7,02
ARQUETAS REDES BAJA TENSION
8,01 ML M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO,
INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2, 3 O 4
CONDUCTORES DE 6 MM² DE SECCION NOMINAL MINIMA
ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. DE 90 MM
DE DIAMETRO EN ZANJA NO MENOR DE 60 CM DE
PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES, SEÑALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO,
CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA
MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
127
COD UD DESCRIPCION
UDS
8,02
IZAUIERDA A GINES
321
8,03
DERECHA A GINES
412
8,04
CARRIL DE SERVICIO INMACULADA
265
8,05
CAMINO DE LOS ESTUDIANTES
452
8,06
PASEO DE BORMUJOS
392
8,07
RIEGO
125
8,08
DECORATIVO ESPECIAL
152
8,09
TOTAL METROS CIRCUITO 4X6 CU RV 0,6/1KV
PRECIO
IMPORTE
2119
6,84 €
14.490,29 €
325
14,57 €
4.735,15 €
150
13,06 €
1.959,37 €
9,01 ML ML DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60 CMS, INSTALADO CON
CABLE DE ALUMINIO DE 4 CONDUCTORES DE 50 MM² DE
SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIENTOS
DE POLIETILENO RETICULADO PARA 1000V. XLPE SEGUN
NORMAS ONSE ,COLOCADO BAJO TUBERIA DE PVC.
COARRUGADO DE 160 MM DE DIAMETRO, PROTEGIDO
CON HORMIGON HM-20 Y CAPA DE ARENA. INCLUSO
CONEXIONES
SEÑALIZACION
Y
AYUDAS
DE
ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA
9,02
ENLACE ENTRE CUADROS
10,01 ML ML DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60 CMS, INSTALADO CON
CABLE DE ALUMINIO DE 4 CONDUCTORES DE 25 MM² DE
SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIENTOS
DE POLIETILENO RETICULADO PARA 1000V. XLPE SEGUN
NORMAS ONSE ,COLOCADO BAJO TUBERIA DE PVC.
COARRUGADO DE 160 MM DE DIAMETRO, PROTEGIDO
CON HORMIGON HM-20 Y CAPA DE ARENA. INCLUSO
CONEXIONES
SEÑALIZACION
Y
AYUDAS
DE
ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA
10,02
CIRCUITO FUENTE
128
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
11,01 UD UD LUMINARIA PARA VIAL COMPUESTA POR LUMINARIA
TIPO ZANIAH MX GTF O SIMILAR CON EQUIPO PARA
LAMPARA DE SODIO DE 250 W. DE ALTA PRESION,
REACTANCIA, EQUIPO PARA LAMPARA Y PP DE TOMA Y
CIRCUITO DE TIERRA, EN COLUMNA TRONCOCONICA
GALVANIZADA DE 9 DE ALTURA CON REGISTRO
INFERIOR SEGUN REBT, FUSIBLES DE PROTECCION,
CABLEADO INTERIOR TOTALMENTE EQUPADA. INCLUSO
COLOCACION. CONEXION, PEQUEÑO MATERIAL, Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y IDAE CEI Y
REBT MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
11,02
LUMINARIA 250 W
31
524,24 €
16.251,35 €
32
485,34 €
15.530,97 €
16
524,24 €
8.387,79 €
12,01 UD UD DE LUMINARIA ESTANCA TIPO ATIK, HIDRA O
SIMILAR, FORMADA POR CARCASA EN ALEACION LIGERA
INYECTADA, REFLECTOR EN ALUMINIO DE UNA SOLA
PIEZA
ANODIZADO,
CIERRE
"M"
CUBETA
POLICARBONATO.
"CC"
VIDIRO
PLANO
TERMORESISTENTES,"R" REFRACTOR , LAMPARA DE VAPOR DE
SODIO DE 150 W,; REACTANCIA, EQUIPO PARA LAMPARA
Y TOMA DE TIERRA; INCLUSO COLOCACION Y
CONEXION; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV.,
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA
12,02
LUMINARIA 125 W
13,01 UD UD LUMINARIA PARA VIAL COMPUESTA POR LUMINARIA
TIPO ZANIAH MX GTF O SIMILAR CON EQUIPO PARA
LAMPARA DE SODIO DE 150 W. DE ALTA PRESION,
REACTANCIA, EQUIPO PARA LAMPARA Y PP DE TOMA Y
CIRCUITO DE TIERRA, EN COLUMNA TRONCOCONICA
GALVANIZADA DE 9 DE ALTURA CON REGISTRO
INFERIOR SEGUN REBT, FUSIBLES DE PROTECCION,
CABLEADO INTERIOR TOTALMENTE EQUPADA. INCLUSO
COLOCACION. CONEXION, PEQUEÑO MATERIAL, Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y IDAE CEI Y
REBT MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
13,02
LUMINARIA 150 W
129
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
14,01 UD COLUMNA DE 9M. DE ALTURA, SOPORTE SIMPLE DE 2M
DE CUERPO DE FUNDICION INYECTADO DE ALUMINIO,
CON PUERTA DE REGISTRO Y PERNOS DE ANCLAJE,
CON UNA CONICIDAD DEL 1.3%, E INCLINACION DEL
BRAZO SOBRE LA HORIZONTAL DE 15º; INCLUSO PP DE
CONEXIONES
DE
TIERRA,
CIRCUITO
INTERIOR,
FUSIBLES Y PROTECCIONES, PP DE COLOCACION Y
MEDIOS
AUXILIARES,
PERNOS,
ETC.
INCLUSO
COLOCACION, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV.,R.D. 2642/18,
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA
14,02
COLUMNAS DOBLES
14
417,52 €
5.845,26 €
18
394,33 €
7.097,96 €
32
345,66 €
11.061,14 €
3
277,91 €
833,72 €
15,01 UD COLUMNA DE 9M. DE ALTURA, SOPORTE SIMPLE DE 2M
DE CUERPO DE FUNDICION INYECTADO DE ALUMINIO,
CON PUERTA DE REGISTRO Y PERNOS DE ANCLAJE,
CON UNA CONICIDAD DEL 1.3%, E INCLINACION DEL
BRAZO SOBRE LA HORIZONTAL DE 15º; INCLUSO PP DE
CONEXIONES
DE
TIERRA,
CIRCUITO
INTERIOR,
FUSIBLES Y PROTECCIONES, PP DE COLOCACION Y
MEDIOS
AUXILIARES,
PERNOS,
ETC.
INCLUSO
COLOCACION, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV.,R.D. 2642/18,
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA
15,02
COLUMNAS SIMPLE
16,01 UD COLUMNA 3.5 METROS, CON PUERTA DE REGISTRO Y
PERNOS DE ANCLAJE, CON UNA CONICIDAD DEL 1.3%, E
INCLINACION DEL BRAZO SOBRE LA HORIZONTAL DE
15º; INCLUSO PP DE CONEXIONES DE TIERRA, CIRCUITO
INTERIOR, FUSIBLES Y PROTECCIONES, PP DE
COLOCACION Y MEDIOS AUXILIARES, PERNOS, ETC.
INCLUSO COLOCACION, CONEXIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV.,R.D.
2642/18, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA
16,02
COLUMNA 3.5 METROS
17,01 UD BRAZO MURAL PARA COLOCACION DE LUMINARIA BAJO
PUENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE
REGISTRO PARA FUSIBLES Y EQUIPOS, CONEXIONES Y
MANO
DE
OBRA
DE
INSTALACION.
INCLUSO
CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD EHJECUTADA
17,02
BRAZO MURAL
130
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
18,01 UD UD. CUADRO ELECTRICO DE MANDO Y PROTECCION
DEL ALUMBRADO PUBLICO, TIPO ARLESA, FORMADO
POR ARMARIO DE POLIESTER REFORZADO IP-65 Y
DIMENSIONES ADECUADAS PARA CONTENER LOS
ELEMENTOS REFLEJADOS EN ESQUEMA, INCLUSO P.P.
DE TOMA DE TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL
18,02
CUADRO ELECTRICO
1
17.631,82 €
17.631,82 €
1
250,68 €
250,68 €
19,01 UD UD. MODULO DE CONTADORES PARA EXTERIOR, IP-56
ALUMBADO PUBLICO TARIFA B1, NORMALIZADA POR
C.S.E. Y CAPACIDAD PARA CONTADORES TRIFASICOS
DE
ACTIVA,
REACTIVA,
RELOJ
Y
CELULA
FOTOELECTRICA,
INCLUSO
CAJA
GENERAL
DE
PROTECCION DE 100-A, INSTALADA Y PEDESTAL DE
HORMIGON, INCLUSO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE
MEDIDA, VERIFICACION Y LEGALIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTAD
19,02
CUADRO DE LAS PELUQUERAS
20,01 UD UD. DE BASAMENTO DE HORMIGON H-125 DE 0,60X0,60 Y
0,6 METROS DE PROFUNDIDAD INCLUSO CHAPA DE
ANCLAJE PARA FIJACION DE LUMINARIAS, ASI COMO
EXCAVACION
Y
TRANSPORTES
DE
TIERRAS
SOBRANTES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
20,02
COLUMNAS SIMPLES
18
20,03
COLUMNAS DOBLES
14
20,40
COLUMNAS 3.5 METROS
32
20,50
TOTAL UD BASAMENTO COLUMNA
64
95,07 €
6.084,66 €
64
24,60 €
1.574,64 €
21,01 UD DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR
ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14
MM. DE DUAMETRO Y 2 M. DE LONGITUD. INCLUSO
HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP
- 5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALAD
21,02
COLUMNAS
22,01 PA P.A. CIRCUITO DE TIERRA DESDE CT HASTA LA ULTIMA
LUMINARIA,
BACULO
O
COLUMNA
INSTALADA
EJECUTADA CON CONDUCTOR DESNUDO DE 35 MM2 DE
SECCION NOMINAL DE COBRE, DIRECTAMENTE
ENTERRADO A PROFUNDIDAD DE 40 CM. INCLUSO PP DE
PICAS (1 POR CADA 5 SOPORTES). INCLUSO PP DE
CONEXIONES
MEDIANTE
GRAPAS,
SOLDADURA
ALUMINOTERMICA, PERNOS O CUALQUIER SISTEMA
QUE IMPIDA LA CORROSION. INCLUSO MEDIDA DE
RESIATENCIA EN CADA SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD
131
COD UD DESCRIPCION
UDS
PRECIO
IMPORTE
EJECUTADA
22,02
METROS DE CIRCUITO LUMINARIAS
23,00
TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)
2119
10,65 €
22.563,46 €
215.517,24 €
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA DE LA INMACULADA
Y VIAS ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
RESUMEN
TOTAL PRESUPUESTO
215.517,24 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
180.699,14 €
GASTOS
GENERALES
INDUSTRIAL
IVA 16%
Y
BENEFICIO
19,27%
34.818,10 €
34.482,76 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
250.000,00 €
El presupuesto de contrata asciende pues a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS.
CASTILLEJA DE LA CUESTA, a 19 de febrero de 2009
D. Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
132
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA DE LA INMACULADA
Y VIAS ADYACENTES EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
(SEVILLA)
RESUMEN
TOTAL PRESUPUESTO
215.517,24 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
180.699,14 €
GASTOS
GENERALES
INDUSTRIAL
IVA 16%
Y
BENEFICIO
19,27%
34.818,10 €
34.482,76 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
250.000,00 €
El presupuesto de contrata asciende pues a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS.
CASTILLEJA DE LA CUESTA, a 19 de febrero de 2009
D. Roberto Díaz Miguel
INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL
132
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA
DE LA INMACULADA Y VIAS ADYACENTES EN
CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)
PLANOS
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
133
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROTONDA
DE LA INMACULADA Y VIAS ADYACENTES EN
CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(PROTEJA)
136
Comité Español de Iluminació
Iluminación
PROTOCOLO DE AUDITORÍA
ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR
Octubre de 2008
Comité Español de Iluminació
Iluminación
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
INDICE
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR ..............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OBJETO .......................................................................................3
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA..............3
TOMA DE DATOS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. ...............3
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....8
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS .............................................8
REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. ............9
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ........................................ 11
OTRAS RECOMENDACIONES ......................................................... 12
ANEXO 1:EFICIENCIA
ENERGÉTICA,
NIVELES
DE
ILUMINACIÓN
Y
RESPLANDOR LUMINOSO ...................................................................... 14
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN ...................................... 15
NIVELES DE ILUMINACIÓN .................................................................... 17
Clasificación de vías ........................................................................... 17
Clases de alumbrado.......................................................................... 17
Niveles de iluminación de los viales ...................................................... 20
Niveles de iluminación de alumbrados específicos ..................................... 22
Niveles de iluminación de alumbrados ornamentales ................................. 25
RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO ..................................................... 26
ANEXO II : FICHAS DE CAMPO ............................................................... 28
CUADROS GENERALES DE ALUMBRADO ............................................. 30
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LOS DISTINTOS TIPOS DE VÍAS Y
ESPACIOS ILUMINADOS .................................................................. 34
RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR ................................................. 36
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2
2/36
Comité Español de Iluminació
Iluminación
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
1. OBJETO
El objeto de este documento es facilitar un procedimiento de actuación con el
alcance de los trabajos para la realización de una auditoría energética de
instalaciones de alumbrado público exterior.
Por auditoría energética entendemos el análisis de situación que nos permite
conocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas
instalaciones de alumbrado, el estado de sus componentes, sus consumos
energéticos y sus correspondientes costes de explotación, con el objetivo de:
9 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
9 Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente.
9 Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica.
2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA.
La auditoría energética debe abarcar a todas las instalaciones de alumbrado
público de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio Ayuntamiento
como recibidas o asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto a la
iluminación vial, sea funcional o ambiental, como a la ornamental y a cualquier
otro tipo de instalación de iluminación exterior fija que se considere
susceptible de incluir en la auditoría.
El alcance de los trabajos a realizar será:
9 Toma de datos inicial
9 Auditoría energética de cada una de
alumbrado
9 Análisis del cumplimiento de normativas
9 Elaboración de propuestas de actuación
las
instalaciones
de
3. TOMA DE DATOS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO.
El trabajo a desarrollar en la auditoría debe permitir conocer el estado físico de
las instalaciones de alumbrado respecto a un uso racional de la energía que
consumen y a su aptitud para cumplir el fin para el que fueron diseñadas y
ejecutadas, cumpliendo la normativa que le sea de aplicación.
El punto de partida del presente trabajo es el acceso a la información de base
del diseño y características de las instalaciones de alumbrado, con los criterios
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asumidos en su día como premisas respecto a la funcionalidad perseguida en
los espacios iluminados.
Esta información deberá ser aportada por los servicios técnicos del
Ayuntamiento, al estar contenida en la documentación y planos de los
proyectos originales y replanteos o reformas acometidas con posterioridad.
Analizada esta información de base, el Auditor procederá a realizar una labor
de campo in situ para la toma de datos de la situación actual de las
instalaciones de alumbrado que sirva para la realización de los distintos
análisis técnicos. Para ello, realizará sobre cada una de las instalaciones de
alumbrado público el análisis de los elementos integrantes de la misma, de
acuerdo con las fichas que se adjuntan en el Anexo 2, que deberán ser
identificadas de forma absoluta a la misma.
a) El Auditor realizará las mediciones correspondientes de todos los
parámetros eléctricos incluidos en las fichas, como pueden ser:
•
•
•
•
•
•
Tensión entre fases, fases y neutro
Corriente en cada fase
Potencia activa
Potencia reactiva
Factor de potencia
etc.
b) Igualmente, realizará las mediciones y cálculos de los parámetros
lumínicos de cada tipo de instalación:
•
•
•
Flujos luminosos y niveles de iluminación
Luminancias e iluminancias
etc.
c) Para la realización de estas mediciones y la obtención de los datos
necesarios, el Auditor deberá disponer de los equipos de medida
necesarios, tales como:
9
9
9
9
9
Registradores de intensidad y tensión
Tenaza amperimétrica y voltimétrica
Analizador de redes
Luxómetro - luminancímetro
etc.
A tal efecto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se analizarán los
siguientes aspectos:
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1) Inventario desglosado de la instalación y de sus componentes:
Identificación de la situación de cada uno de los centros de mando
existentes, sus elementos, su estado, etc.
•
Cuadros eléctricos de mando y control.
- Identificación de los componentes.
- Características mecánicas.
- Características eléctricas.
- Protecciones.
- Líneas de salida.
- Puntos de luz por línea.
- Características de los puntos.
Identificación de cada uno de los suministros eléctricos a cada cuadro de
mando y control.
•
Líneas de distribución y acometida.
- Tipo de líneas.
- Ubicación y características.
- Secciones.
- Protecciones.
Identificación de los puntos de luz en cuanto a su distribución, que
pertenecen a cada cuadro de mando y control.
•
Puntos de luz. Disposición.
- Ubicación.
- Características.
- Disposición.
- Tipología.
Identificación de todas y cada una de las luminarias en cuanto a sus
características, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
•
Tipo
-
de luminarias.
Ubicación.
Características.
Disposición.
Tipología.
Identificación de todas y cada una de las lámparas en cuanto a sus
características, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
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•
Tipos de lámparas.
- Características.
- Identificación.
- Potencia.
- Tipología.
Identificación de todos y cada uno de los equipos de arranque de las
lámparas en cuanto a sus características, tipo electromagnético o
electrónico, nivel de encendido, etc., que pertenecen a cada cuadro de
mando y control.
•
Equipos de encendido.
- Características.
- Identificación de los elementos
- Sistema.
- Posibilidades de variación.
Identificación de cada uno los sistemas de regulación y control, por
lámpara, por línea o general, que pertenecen a cada cuadro de mando
y control.
•
Sistemas de regulación y control.
- Características.
- Sistema.
- Capacidad del mismo.
Identificación de todas y cada una de las protecciones, tanto de
entrada como de salida de línea, que pertenecen a cada cuadro de
mando y control.
•
Protecciones.
- Características.
- Tipología.
Realización de una valoración general de la situación y estado de cada
uno de los componentes en cada instalación.
•
Valoración general.
2) Análisis funcional de las instalaciones:
Se realizará un análisis de la tipología de funcionamiento de las distintas
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instalaciones de alumbrado.
•
•
•
•
•
•
•
Tipos de vía.
Niveles de iluminación (Iluminancia)
Niveles de iluminación (luminancia)
Flujo hemisférico superior instalado
Parámetro y criterios de calidad
Uniformidades x Parámetros eléctricos
Cumplimiento del REBT-ITC-09
3) Análisis energético de las instalaciones:
Se analizarán los parámetros de consumo y eficiencia energética.
•
•
•
•
•
•
•
•
Potencia instalada
Potencia reducida
Elementos de medida
- Características.
- Tipología.
- Número de elementos.
Elementos de reducción de potencia
- Características
- Tipología
Sistemas de maniobra y protección.
- Características.
- Tipología.
Índices de eficiencia energética.
Coeficientes de utilización.
Rendimiento de la instalación.
4) Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento:
Por ultimo es importante conocer bajo que condiciones se está
gestionando y manteniendo cada una de las instalaciones que
conforman el alumbrado público del municipio.
•
•
•
•
Régimen de funcionamiento general.
Régimen de funcionamiento reducido.
Régimen general de utilización.
Horario anual de funcionamiento.
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4. AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
Esta fase contempla el análisis de la información obtenida, persiguiendo
repartir el gasto energético por ratios relativos a la actividad desarrollada o el
servicio atendido, y evaluando la eficiencia de los distintos equipos e
instalaciones, determinando con ello las posibles actuaciones a acometer para
su optimización en el gasto energético o su adecuación a normativas y
reglamentos.
En este sentido, el análisis de eficiencia energética versará en gran medida
sobre el diseño de este tipo de instalaciones, basándose en aspectos relativos
a la definición de espacios iluminados, implantación de sistemas de regulación
y control, optimización de potencias instaladas, limitación del resplandor
luminoso y de la luz intrusa, y de todo ello, valorando la calidad de las
instalaciones en estos aspectos.
Además, serán tenidos en consideración los criterios establecidos por
organismos competentes en el uso y optimización energética de instalaciones
como, por ejemplo, los establecidos por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía.- IDAE y el Comité Español de la Iluminación.- CEI en su
Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, u otros criterios o
recomendaciones como las que se relacionan más adelante.
Igualmente, se analizarán las posibles pautas, procedimientos o sistemas
adoptados en el municipio para el uso racional de la energía en sus
instalaciones de alumbrado, como programas de gestión, de contabilidad
energética, etc.
5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
La presentación de los resultados seguirá el guión establecido en este
documento y deberá reflejar los datos obtenidos en la cumplimentación del
cuestionario de características, las mediciones realizadas sobre equipos,
instalaciones y espacios iluminados, los ratios o consumos específicos
obtenidos, así como la evaluación del grado de eficiencia de aquellos sistemas
o subsistemas que se considere afectan de forma propia al consumo global de
las instalaciones.
a) Se incluirá una evaluación técnica del funcionamiento de cada
instalación, con observaciones relativas a las medidas correctoras que
se deberían adoptar para la perfecta explotación de la misma.
b) El Auditor propondrá las reformas que fueran precisas para alcanzar el
máximo ahorro energético en la explotación de las instalaciones y el
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cumplimiento de los parámetros de calidad de las mismas, en función
del análisis de todos los datos obtenidos del estudio de la instalación.
Las posibles mejoras serán valoradas en términos energéticos y
económicos.
El documento final incluirá el escenario de la situación actual del
alumbrado en el municipio mediante un cuadro resumen donde se
refleje el nº de puntos de luz, la potencia instalada, las horas de
funcionamiento anuales y su consumo y coste anuales de energía. Este
mismo cuadro se cumplimentará para el escenario futuro, asumidas las
reformas propuestas, y con las consecuencias energéticas y económicas
derivadas de su implantación.
La evaluación económica incluirá el alcance de la realización de las
medidas propuestas, así como los periodos de amortización propuestos
de menor a mayor:
9 Medidas con periodo de amortización menor de un año.
9 Medidas con periodo de amortización menor de tres años.
9 Medidas con periodo de amortización superior a tres años.
El informe final será complementado, en sus distintos capítulos, con
información descriptiva de aquellas técnicas o nuevas tecnologías que le fueran
de aplicación, puestas en el mercado para la mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones y la reducción de su impacto ambiental: lámparas de
menor consumo específico, luminarias con limitación de flujo al hemisferio
superior, sistemas de regulación y control, etc.
El Auditor presentará la documentación en soporte gráfico y en soporte
informático, lo que permitirá la posterior utilización por parte del
Ayuntamiento. Asimismo, realizará la preparación técnica suficiente del
personal encargado de la explotación y gestión de las instalaciones para la
utilización de esta Auditoría.
6. REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
•
Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la
Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior".
Órgano emisor: Ministerio Obras Públicas y Urbanismo. BOE
19/06/1984
•
Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN
GENERAL. Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos
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(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico) y su homologación Órgano emisor: Ministerio Industria y
Energía. BOE 24/01/1986
•
Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el
anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su
homologación Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE
15/07/1989
•
Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA.
Modifica Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción
a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio Industria y
Energía. BOE 26/04/1989
•
Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la
certificación de conformidad a normas como alternativa a la
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas
de alumbrado exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor:
Ministerio Industria y Energía. BOE 07/07/1989
•
Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se regula el período transitorio sobre
la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones
técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el
ámbito de esta Comunidad Autónoma Órgano emisor: Conserjería
de Innovación, ciencia y empresa. BOJA 22/11/2005
•
Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión. Órgano emisor:
Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18/09/2002
•
Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica. Órgano emisor: Ministerio Economía. BOE
27/12/2000
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Y todas aquellas que, aunque no se relacionen en este listado, pudieran ser de
obligado cumplimiento en función del tipo de tarea a realizar.
7. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vocabulario internacional de iluminación. Publicación CIE 17.4:
1987
Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los
Parámetros de Alumbrado en las Prestaciones Visuales.
Publicación CIE 19.21/22: 1981
Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas. Publicación
CIE 23: 1973
Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en el
alumbrado de carreteras. Publicación CIE 30.2: 1982
Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de
alumbrado de carreteras. Publicación CIE 31: 1936
Puntos especiales en alumbrado público. Publicación CIE 32/AB:
1977
Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado
público. Publicación CIE 33: 1977
Luminarias para alumbrado de carreteras: datos fotométricos,
clasificación y prestaciones. Publicación CIE 34: 1977
Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. Publicación CIE
47: 1979
Retrorreflexión: definición y mediciones. Publicación CIE 54: 1982
Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para
determinar la luminancia en la zona de umbral. Publicación CIE
61: 1984
Pavimentos de carreteras y alumbrado. Publicación CIE 66: 1984
Medición del flujo luminoso. Publicación CIE 84: 1989
Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. Publicación
CIE 88: 1990
Iluminación de carreteras como contramedida a los accidentes.
Publicación CIE 93: 1992
Guía para la iluminación con proyectores. Publicación CIE 94:
1993
Contraste y visibilidad. Publicación CIE 95: 1992
Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.Publicación CIE 100: 1992
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con tráfico
motorizado y peatonal. Publicación CIE 115: 1995
Fotometría y gonio fotometría de las luminarias. Publicación CIE
121: 1996
Guía para minimizar la luminosidad del cielo. Publicación CIE 126:
1997
Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores.
Publicación CIE 129: 1998
Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. Publicación
CIE 132: 1999
Guía para la iluminación de áreas urbanas. Publicación CIE 136:
2000
Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. Publicación
CIE 140: 2000
Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el
Transporte. Publicación CIE 143: 2001
Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y
de las Señales de Tráfico. Publicación CIE 144: 2001.
8. OTRAS RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados
exteriores. (Instituto Astrofísica de Canarias).
Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor
luminoso nocturno"(Marzo 1999).
Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del
Ministerio de Fomento de 1999.
Recomendaciones CELMA.
Recomendaciones relativas al Alumbrado de las Vías Públicas, de
la Asociación Francesa de Iluminación AFE.
Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones
de exteriores o en recintos abiertos. (Ofic. Tec. para la protección
de la calidad del cielo: versión junio 2001).
CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.
TC5.12-Obstrusive Light: Guide on the limitation of the effects of
obstrusive light from outdoor lighting installations (Final Draft –
January 2001).
Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAECEI), de marzo de 2001.
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•
•
Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité
Europeo de Normalización).
Normativa para la protección del cielo (Instituto de Astrofísica de
Canarias).
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ANEXO 1:
EFICIENCIA ENERGÉTICA, NIVELES DE ILUMINACIÓN
YRESPLANDOR LUMINOSO
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Se adjunta en el presente documento una relación de definiciones, valores y niveles de
iluminación que deberán servir como referencia en la ejecución de la auditoría del
alumbrado exterior de un municipio a la hora de cuantificar, valorar y comparar los
resultados obtenidos.
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la
relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en
servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada.
ε = S ⋅PE
m
⎛ m 2 ⋅ lux
⎜
⎜ W
⎝
⎞
⎟
⎟
⎠
siendo:
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 . lux/W)
P =
potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares)
(W);
S =
superficie iluminada (m2);
iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el
Em =
mantenimiento previsto (lux);
La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los
siguientes factores:
εL =eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);
fm =
factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)
ε=ε
L
⋅ f m ⋅ fu
⎛ m 2 ⋅ lux
⎜⎜
⎝ W
⎞
⎟⎟
⎠
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): Es la relación entre el
flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la
lámpara más su equipo auxiliar.
Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de
iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación
de alumbrado y los valores iniciales.
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Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las
luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por
las lámparas instaladas en las luminarias.
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la
distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así
como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las
características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura),
como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior
(tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de
luz).
Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá
actuar incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de
forma que la instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los
tres factores -eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares y factores de
mantenimiento y utilización de la instalación- sea máximo.
A la hora de proponer una reforma de la instalación de alumbrado, se tendrán
en consideración los siguientes aspectos:
a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los
requisitos cromáticos de la instalación.
c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado.
d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas.
e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible.
f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable.
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NIVELES DE ILUMINACIÓN
Clasificación de vías
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación,
según se establece en la Tabla 1.
Clasificación
Tipo de vía
Velocidad del tráfico
rodado (km/h)
A
B
C
D
E
de alta velocidad
de moderada velocidad
carriles bici
de baja velocidad
vías peatonales
v > 60
30 < v ≤ 60
-5 < v ≤ 30
v≤5
Tabla 1 – Clasificación de las vías
Clases de alumbrado
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes
situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores.
Situaciones
de proyecto
A1
A2
A3
Tipos de vías
Clase de
Alumbrado(*)
• Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto
nivel y accesos controlados (autopistas y autovías).
Intensidad de tráfico
Alta (IMD) ≥ 25.000 .....................................
Media (IMD) ≥ 15.000 y < 25.000 ...................
Baja (IMD) < 15.000 .....................................
• Carreteras de calzada única con doble sentido de
circulación y accesos limitados (vías rápidas).
Intensidad de tráfico
Alta (IMD) > 15.000 ....................................
Media y baja (IMD) < 15.000 .........................
• Carreteras interurbanas sin separación de aceras o
carriles bici.
• Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio.
Intensidad de tráfico
IMD ≥ 7.000 .................................................
IMD < 7.000 ................................................
• Vías colectoras y rondas de circunvalación.
• Carreteras interurbanas con accesos no restringidos.
• Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y
de distribución urbana a distritos.
• Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la
carretera.
IMD ≥ 25.000 ...............................................
IMD ≥ 15.000 y < 25.000 .............................
IMD ≥ 7.000 y < 15.000 ................................
IMD < 7.000 ................................................
ME1
ME2
ME3a
ME1
ME2
ME1 / ME2
ME3a / ME4a
ME1
ME2
ME3b
ME4a / ME4b
(*)
Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras
(fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de
alumbrado inmediata superior.
Tabla 2 – Clases de alumbrado para vías tipo A
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Situaciones
de proyecto
B1
B2
Tipos de vías
Clase de
Alumbrado(*)
• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de
tráfico importante.
• Vías
distribuidoras
locales
y
accesos
a
zonas
residenciales y fincas.
Intensidad de tráfico
IMD ≥ 7.000...................................................
ME2 / ME3c
IMD < 7.000 .................................................. ME4b / ME5 / ME6
• Carreteras locales en áreas rurales.
Intensidad de tráfico y complejidad del
ME2 / ME3b
trazado de la carretera.
ME4b / ME5
IMD ≥ 7.000...................................................
IMD < 7.000 ..................................................
(*)
Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado
inmediata superior.
Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B
Situaciones
de proyecto
C1
D1 - D2
D3 - D4
Tipos de vías
• Carriles bici independientes a lo largo de la calzada,
entre ciudades en área abierta y de unión en zonas
urbanas
Flujo de tráfico de ciclistas
Alto ......................................................................
Normal..................................................................
• Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.
• Aparcamientos en general.
• Estaciones de autobuses.
Flujo de tráfico de peatones
Alto ......................................................................
Normal..................................................................
• Calles residenciales suburbanas con aceras para
peatones a lo largo de la calzada
• Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
Alto ......................................................................
Normal..................................................................
Clase de
Alumbrado(*)
S1 / S2
S3 / S4
CE1A / CE2
CE3 / CE4
CE2 / S1 / S2
S3 / S4
(*)
Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras
(fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de
alumbrado inmediata superior.
Tabla 4 – Clases de alumbrado para vías tipos C y D
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Situaciones
de proyecto
E1
E2
Tipos de vías
Clase de
Alumbrado(*)
• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y
aceras a lo largo de la calzada.
• Paradas de autobús con zonas de espera
• Áreas comerciales peatonales.
Flujo de tráfico de peatones
Alto ...................................................................... CE1A / CE2 / S1
S2 / S3 / S4
Normal..................................................................
• Zonas comerciales con acceso restringido y uso
prioritario de peatones.
Flujo de tráfico de peatones
Alto ...................................................................... CE1A / CE2 / S1
S2 / S3 / S4
Normal..................................................................
(*)
Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado
inmediata superior.
Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E
Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico
puedan seleccionarse distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase
teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control de tráfico, la
separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros específicos.
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Niveles de iluminación de los viales
En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado.
Clase de
Alumbrad
o
Luminancia de la superficie de la calzada en
condiciones secas
Luminancia (4)
Media
Lm (cd/m2)(1)
ME1
ME2
ME3a
ME3b
ME3c
ME4a
ME4b
ME5
ME6
2,00
1,50
1,00
1,00
1,00
0,75
0,75
0,50
0,30
Uniformida
d Global
Uo
[mínima]
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,35
0,35
Uniformidad
Longitudinal
U
[mínima]
0,70
0,70
0,70
0,60
0,50
0,60
0,50
0,40
0,40
Deslumbramie
nto
Perturbador
Incremento
Umbral
TI (%)(2)
[máximo]
10
10
15
15
15
15
15
15
15
Iluminación
de
alrededores
Relación
Entorno
SR (3)
[mínima]
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Sin requisitos
(1)
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de
alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de
servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento
preventivo.
(2)
Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a
baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).
(3)
La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras
áreas contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes
para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser
posible 5 m de anchura.
(4)
Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los
primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando
éste no se conozca.
Tabla 6 – Series ME de clase de alumbrado para viales secos Tipos A y B
En la tabla 7 se concretan los niveles de iluminación de las series MEW de
clases de alumbrado a aplicar en aquellas zonas geográficas en las que la
intensidad y persistencia de la lluvia provoque que, durante una parte
significativa de las horas nocturnas a lo largo del año, la superficie de la
calzada permanezca mojada (aproximadamente 120 días de lluvia anuales). En
ella se incluye un requisito adicional de uniformidad global con calzada húmeda
para evitar la degradación de las prestaciones durante los periodos húmedos.
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Clase de
Alumbrado
MEW1
MEW2
MEW3
MEW4
MEW5
Luminancia de la superficie de la calzada en
condiciones secas y húmedas
Calzada
Calzada seca
húmeda
Luminancia Uniformidad Uniformidad Uniformidad
(5)
Global
Longitudinal
Global
Media
Lm
Uo
Ul(2)
U0
[mínima]
(cd/m2)(1)
[mínima]
[mínima]
2,00
0,40
0, 60
0,15
1,50
0,40
0, 60
0,15
1,00
0,40
0, 60
0,15
0,75
0,40
Sin requisitos
0,15
0,50
0,35
Sin requisitos
0,15
Deslumbramien
to Perturbador
Iluminació
de
alrededores
Incremento
Umbral
TI (%) (3)
[máximo]
10
10
15
15
15
Relación
Entorno
SR (4)
[mínima]
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
(1) )
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de
alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de
servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento
preventivo.
(2)
Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovías y carreteras de
calzada única de doble sentido de circulación y accesos limitados.
(3)
Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a
baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI)
(4)
La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan áreas
contiguas a la calzada con sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para la
relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico recomendándose a ser posible 5 m
de anchura.
(5)
Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los
primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste
no se conozca.
Tabla 7 – Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos
tipos A y B
Clase de
Alumbrado(1)
S1
S2
S3
S4
Iluminancia horizontal en el área de la calzada
Iluminancia Media
Iluminancia mínima
Em (lux)(1)
Emin (lux)(1)
15
5
10
3
7,5
1,5
5
1
(1) )
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de
mantenimiento preventivo.
Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E
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Clase de Alumbrado
(1)
CE0
CE1
CE1A
CE2
CE3
CE4
CE5
Iluminancia horizontal
Uniformidad Media
Iluminancia Media
Em (lux)
Um
[mínima]
[mínima mantenida(1)]
50
0,40
30
0,40
25
0,40
20
0,40
15
0,40
10
0,40
7,5
0,40
(1) )
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de
mantenimiento preventivo.
(2)
También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.
Tabla 9 – Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E
NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADOS ESPECÍFICOS
Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas
peatonales, escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado
adicional de pasos de peatones, parques y jardines, pasos a nivel de
ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y pasos inferiores, aparcamientos
de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como cualquier otro
que pueda asimilarse a los anteriores.
Los requisitos fotométricos serán los especificados a continuación.
•
Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas
La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad
ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y
rampas de acceso, la iluminancia en el plano vertical no será inferior al
50% del valor en el plano horizontal de forma que se asegure una buena
percepción de los peldaños.
•
Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales
La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5
pudiendo elevarse, en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad
alto, a CE0 y la misma uniformidad. Asimismo, en el supuesto de que la
longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá preverse un
alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad
media de 0,5.
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•
Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones
En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será
prioritaria en aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia
mínimo en el plano vertical será de 40 lux, y una limitación en el
deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la
dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será CE1 en áreas
comerciales e industriales y CE2 en zonas residenciales.
•
Alumbrado de Parques y Jardines
Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y
glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público
durante las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E
(tabla 5).
•
Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril
El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia
mínima de 40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose
una clase de alumbrado CE1.
•
Alumbrado de Fondos de Saco
El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que
se señalen con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel
de iluminación de referencia será CE2.
•
Alumbrado de Glorietas
Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a
las vías de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos de
200 m en ambos sentidos.
Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50% mayor que los
niveles de los accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes:
Iluminancia media horizontal
Em ≥ 40 lux
Uniformidad media
Um ≥ 0,5
Deslumbramiento máximo
GR ≤ 45
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En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de
iluminación de las glorietas será como mínimo un grado superior al del
tramo que confluye con mayor nivel de iluminación.
•
Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores
Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación
especificados en la Publicación CIE 88 de 2004.
•
Aparcamientos de vehículos al aire libre
El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos
fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de
proyecto D1-D2, establecidos en la tabla 4.
•
Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores
Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación
especificados en la norma EN 12464-2.
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NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADOS ORNAMENTALES
Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación
de fachadas de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes,
etc., y paisajista de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos acuáticos, etc.
Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con
mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los
establecidos en la tabla 11.
NATURALEZA
DE LOS MATERIALES
DE LA SUPERFICIE
ILUMINADA
NIVELES DE
ILUMINANCIA MEDIA
(Lux) (1)
Iluminación de los
alrededores
Baja
Media
Elevad
a
60
120
COEFICIENTES
MULTIPLICADORES DE
CORRECCIÓN (2)
Corrección para
Corrección para
el estado de la
el
superficie
tipo de lámpara
iluminada
H.M.
S.A.P.
Sucia
Muy
V.M.
S.B.P.
Sucia
1,0
0,9
3,0
5,0
1,1
1,0
2,5
5,0
Piedra clara, mármol claro
20
30
Piedra
media,
cemento,
mármol
40
60
coloreado claro
Piedra oscura, granito gris, mármol
100
150
300
1,0
1,1
2,0
3,0
oscuro
Ladrillo amarillo claro
35
50
100
1,2
0,9
2,5
5,0
Ladrillo marrón claro
40
60
120
1,2
0,9
2,0
4,0
Ladrillo marrón oscuro, granito rosa
55
80
160
1,3
1,0
2,0
4,0
Ladrillo rojo
100
150
300
1,3
1,0
2,0
3,0
Ladrillo oscuro
120
180
360
1,3
1,2
1,5
2,0
Hormigón arquitectónico
60
100
200
1,3
1,2
1,5
2,0
REVESTIMIENTO DE ALUMINIO:
1,5
1,1
1,2
600
300
200
2,0
Terminación natural
termolacado
muy
coloreado
1,0
1,3
360
180
120
2,0
(10%) rojo, marrón, amarillo
1,5
termolacado
muy
coloreado
1,3
1,0
360
180
120
2,0
(10%) azul – verdoso
1,5
termolacado colores medios (30 –
1,0
1,2
120
60
40
4,0
40%) rojo, marrón, amarillo
2,0
termolacado colores medios (30 –
1,2
1,0
120
60
40
4,0
40%) azul – verdoso
2,0
termolacado colores pastel (60 –
1,0
1,1
60
30
20
5,0
70%) rojo, marrón, amarillo
3,0
termolacado colores pastel (60 –
1,1
1,0
60
30
20
5,0
70%) azul - verdoso
3,0
(1)
Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la superficie
limpia iluminada con lámparas de incandescencia.
(2)
Coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H.M.), vapor de
mercurio (V.M.), de vapor de sodio a alta presión (S.A.P.) y a baja presión (S.B.P.), así como para el
estado de limpieza de la superficie iluminada
Tabla 11 - Niveles mínimos de iluminancia media en servicio del
alumbrado ornamental
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RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad
producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases,
aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros
orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa
hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.
En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección
contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en
cada una de las zonas.
CLASIFICACIÓN
DE ZONAS
E1
DESCRIPCIÓN
ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:
Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales,
espacios de interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de
protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar.
E2
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas
rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales
urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas.
E3
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras)
están iluminadas.
E4
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con
elevada actividad durante la franja horaria nocturna.
Tabla 1 – Clasificación de zonas de protección contra la contaminación
luminosa
Limitaciones de las Emisiones Luminosas
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de
alumbrado exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño.
La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior
depende
del flujo hemisférico superior instalado y es directamente
proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e
inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la
instalación.
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El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las
luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites
establecidos en la tabla 2.
CLASIFICACIÓN DE
ZONAS
E1
E2
E3
E4
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO
FHSINST
≤ 1%
≤ 5%
≤ 15%
≤ 25%
Tabla 2 - Valores límite del flujo hemisférico superior instalado
Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones
hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas,
la instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos:
-
Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos
establecidos en las tablas de los Niveles de Iluminación.
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ANEXO II : FICHAS DE CAMPO
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Se adjunta en el presente documento una relación de fichas de campo que
deberán servir como soporte o modelos de referencia en la ejecución de la
auditoría del alumbrado exterior de un municipio a la hora de estructurar la
información de los resultados obtenidos.
Se establecen tres bloques diferenciados de tipos de fichas:
a) El primero, relativo a los datos de los cuadros generales de alumbrado,
donde se contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a
su localización, acometida eléctrica, protecciones, equipos de medida,
datos de facturación de la compañía eléctrica y los circuitos que de él
parten hacia el resto de la instalación.
De este bloque se confeccionarán tantas fichas como cuadros eléctricos
sean objeto de la auditoría.
b) El segundo, relativo a los datos de las características propias de las
instalaciones de alumbrado en los distintos tipos de vías, donde se
contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a la
tipología de la instalación de alumbrado, sus niveles de iluminación y su
grado de eficiencia energética.
De este bloque se confeccionarán tantas fichas como viales o espacios
exteriores iluminados sean objeto de la auditoría.
c) El tercero, relativo a la obtención de un conjunto de ratios o números
índice que permitirán situar cualitativamente el nivel de alumbrado del
municipio a efectos estadísticos.
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CUADROS GENERALES DE ALUMBRADO
DATOS GENERALES DEL CUADRO
LOCALIDAD
DIRECCIÓN
CIF. ABONADO
Nº IDENTIFICACIÓN SUMINISTRO
PROVINCIA
C.P.
COOR. UTM
ACOMETIDA ELÉCTRICA
SI
NO
AÉREA
SUBTERRÁNEA
INDIVIDUAL
MONTAJE
LONGITUD (m)
SECCIÓN (mm2)
MATERIAL
TIPO CONDUCTOR
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (kW)
Cu
Al
AISLAMIENTO
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
SITUACIÓN
GRADO
PROTECCIÓN
DE
ALOJADA EN CUADRO
SI
NO
EXTERIOR
SI
NO
OTRA SITUACIÓN (ESPECIFICAR)
COODENADAS UTM
IP
INT. NOMINAL FUSIBLE (A)
IK
CUADRO DE PROTECCIÓN
DIMENSIONES (m)
MATERIAL
MONTAJE
ALTO
ANCHO
FONDO
CONDUCTOR
AISLANTE
OTROS (Indicar)
PARED
SUELO
UBICACIÓN
ROTULACIÓN
LOS MÓDULOS COMPAÑÍA/PROPIEDAD
ENCENDIDO MANUAL
SI
TIPO
ENCENDIDO
EXTERIOR
INTERIOR
SI
NO
SEPARADOS
UNIDOS
CELULA FOTOELÉCTRICA
RELOJ
PROGRAMADOR
ASTRONÓMICO
OTROS
NO
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PUESTA A TIERRA DEL CUADRO
EXISTE
TIPO
SI
NO
PICA
PLACA
OTROS (Explicar)
SECCIÓN LÍNEA PRINCIPAL (mm2)
RESISTENCIA (Ω)
PROTECCIONES GENERALES
CORTE OMNIPOLAR
INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO
POLOS (Nº)
TENSIÓN (V)
REARMABLE
REARMABLE
REGULADOR
CABECERA
EN
NO
INTENSIDAD (A)
PODER DE CORTE (kA)
SI
NO
POLOS (Nº)
TENSIÓN (V)
SENSIBILIDAD (mA)
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
SI
INTENSIDAD (A)
PODER DE CORTE (kA)
SI
NO
POTENCIA (kW)
FASES
SI
TIPO REGULADOR
ESTÁTICO
DINÁMICO
OTROS
NO
EQUIPOS DE MEDIDA DE COMPAÑÍA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
TRAFOS MEDIDA
SI
REL. TRANSFORMACIÓN
CLASE DE TRAFO
NO
CONTADOR
ACTIVA
SI
INTENSIDAD CONTADOR
TENSIÓN CONTADOR
RELACIÓN LECTURA
NO
CONTADOR
REACTIVA
SI
INTENSIDAD CONTADOR
TENSIÓN CONTADOR
RELACIÓN LECTURA
NO
MAXÍMETRO
SI
INTENSIDAD CONTADOR
TENSIÓN CONTADOR
RELACIÓN LECTURA
NO
CONTADOR
INTEGRAL
SI
INTENSIDAD CONTADOR
TENSIÓN CONTADOR
RELACIÓN LECTURA
NO
ICP
SI
INTENSIDAD NOMINAL
Nº DE POLOS
NO
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DATOS FACTURA COMPAÑÍA1
SUMINISTRO Nº
PERÍODO
POTENCIA CONTRATADA (kW)
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN EL
MAXÍMETRO (kW)
POTENCIA ACTIVA
(kW)
CONSUMO
POTENCIA
REACTIVA (KVA)
de
hasta
PUNTA
VALLE
LLANO
PUNTA
VALLE
LLANO
IMPORTE RECIBO
1
Tantas fichas como recibos haya generado el cuadro analizado en el período de un año.
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PROTECCIÓN, DIMENSIONADO Y CONSUMO DE LOS CIRCUITOS
CIRCUITO Nº
INTERRUPTOR
MACNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL
CONTACTOR
SECCIÓN (mm2)
MONTAJE
FASES (Nº)
DOBLE ENCENDIDO
POTENCIA (kW)
Sin reducción de flujo
INTENSIDAD (A)
Sin reducción de flujo
TENSIÓN (V)
Sin reducción de flujo
1
POLOS (Nº)
INTENSIDAD (A)
POLOS (Nº)
INTENSIDAD (A)
SENSIBILIDAD (mA)
SI
NO
TIPO
AÉREO
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
R
S
T
R
S
T
R
S
T
R
S
T
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
R
S
T
R
S
T
R
S
T
2
3
SUBTERRÁNEO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
COS φ
Sin reducción de flujo
POTENCIA (kW)
Con reducción de flujo
INTENSIDAD (A)
Con reducción de flujo
TENSIÓN (V)
Con reducción de flujo
COS φ
Con reducción de flujo
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2
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Comité Español de Iluminació
Iluminación
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LOS DISTINTOS TIPOS DE VÍAS Y
ESPACIOS ILUMINADOS
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR
LOCALIDAD
DIRECCIÓN
Nº
DEL
CUADRO
GENERAL
DE
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ILUMINADO
TIPO DE VIA
CLASE DE ALUMBRADO
POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA
SUPERFICIE ILUMINADA
DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS
UNIDADES
(Nº)
SUSPENDIDO
BRAZO MURAL
COLUMNA/BÁCULO
OTRO
MATERIAL DEL SOPORTE
UNILATERAL
TRESBOLILLO
DISPOSICIÓN
OPOSICIÓN
CENTRAL
ALTURA
(m)
INTERDISTANCIA
(m)
TIPO
SOPORTES
DERIVACIÓN
(mm2)
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
MAGNETOTÉRMICO
FUSIBLE
NO EXISTE
ESTADO
SOPORTE
BIEN
MAL
REGULAR
CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS
TIPO DE LUMINARIA
POLIMERO
ALUMINIO
MATERIAL
FUNDICIÓN
OTROS
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2
ESTADO
TIPO
BIEN
MAL
REGULAR
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Comité Español de Iluminació
Iluminación
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA
Nº DE
LÁMPARAS
TIPO
POTENCIA UNITARIA
VSAP
VSBP
HM
MERCURIO
FLUORESCENTE
OTRO
REDUCCIÓN DE FLUJO
CON HILO DE
MANDO
SI
SIN HILO
DE MANDO
VÍA
TELEFONO
RADIO
DOBLE NIVEL
TRIPLE NIVEL
ESTABILIZADOR-REDUCTOR
BALASTO ELECTRÓNICO
NO
NIVELES DE ILUMINACIÓN
ILUMINANCIA MEDIA (lux)
CON REDUCCIÓN
SIN REDUCCIÓN
MEDIA
⎛
E
⎜⎜U med = min
E med
⎝
UNIFORMIDAD
⎞
⎟⎟
⎠
EXTREMA
⎛
E
⎜⎜U ext = min
E max
⎝
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ε
=
⎞
⎟⎟
⎠
S ⋅ Em
P
RESPLANDOR LUMINOSO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA
FLUJO
HEMISFERIO
INSTALADO
SUPERIOR
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Comité Español de Iluminació
Iluminación
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR
RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR
hab
NUMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
W/hab
POTENCIA INSTALADA POR HABITANTE
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE
Wh/hab año
PUNTOS DE LUZ POR 1.000 HABITANTES
PL/1000 hab
m2/c
SUPERFICIE VIALES ASOCIADOS AL CUADRO
RELACIÓN POTENCIA INSTALADA SUPERFICIE POBLACIÓN
W/m2
FACTURACIÓN
INSTALADA
ÚTIL
€/kW
kW
kWh/kW
kWH ANUALES
INSTALADOS
ANUAL
DIVIDIDA
CONSUMIDOS
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POR
POR
POTENCIA
NUMERO
DE
36/36

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