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PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA COMERCIAL “CYDIENG I” INDICE GENERAL
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1.0 Memoria descriptiva ………………………………………………………………………………………………..3 1.1 Generalidades…………………………………………………………………………………………………4 1.2 Ubicación Geográfica ……………………………………………………………………………………….5 1.3 Alcances del Proyecto ………………………………………………………………………………………5 1.4 Distribución de áreas ………………………………………………………………………………………5 1.5 Descripción de las Instalaciones …………………………………………………………………………5 1.5.1
Sistema de Baja Tensión …………………………………………………………………..5
1.5.2
Sistema de Iluminación …………………………………………………………………….6
1.5.3
Sistemas auxiliares y teléfonos …………………………………………….……………6
1.5.4
Sistema de Fuerza…………………………………………………………………………..6
1.6 Suministro de Energía Eléctrica …………………………………………………………………….……6 1.7 Bases del Cálculo para caída de tensión ………………………………………………………………6
2.0 Cálculos Justificados del Proyecto ……………………………………………………………………………7 2.1 Características Básicas……………………………………………………………………………………..8 2.2 Parámetros considerados…………………………………………………………………………………8 2.3 Cálculo de Potencia Instalada ……………………………………………………………………………8 2.3.1
Pot. Instalada para el Área construida………………………………………………9
2.4 Calculo de la Máxima Demanda………………………………………………………………………..11 2.5 Cálculo de la I que alimenta de la sección del conductor y diámetro de la tubería……12 2.5.1 Calculo de la Caída de Tensión. ……………………………………………………….13 2.5.2 Calculo de la sección del conductor para los circuitos ……………………………14 2.5.2.1 Cocina eléctrica de 2000 w............... w................................. ................................. ......................14 .......14 2.5.2.2 Cálculo de corriente para el aire acondicionado acondicionado de 6554 w……….15 2.5.2.3 Sistema de lavandería de 1500 w………………………………………………16 3.0 Especificaciones Especificaciones Técnicas de Equipos y/o Materiales. …………………………………………………….17 3.1 Generalidades. ………………………………………………………………………………………………18 3.2 Conductores. …………………………………………………………………………………………………18 3.3 Tuberías. ……………………………………………………………………………………………………..18 3.4 Uniones o coplas. …………………………………………………………………………………………..19 3.5 Curvas. ………………………………………………………………………………………………………..19 3.6 Pegamentos. …………………………………………………………………………………………………19 3.7 Cajas. …………………………………………………………………………………………………………..19 3.8 Interruptores. ……………………………………………………………………………………………….20 3.9 Tomacorrientes. …………………………………………………………………………………………….20 3.10 Tablero de distribución………………………………………………………………………………20 INSTALACIONES ELECTRICAS I
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Luminarias. …………………………………………………………………………………………21 Sistema de Puesta a Tierra. …………………………………………………………………….22 Inspección y Pruebas de los Materiales. ……………………………………………………22
4.0 Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico. ………………………………………………23 4.1 Generalidades. …………………………………………………………………………………………..24 4.2 Alcance. ……………………………………………………………………………………………………24 4.3 Normas. …………………………………………………………………………………………………….24 4.4 Especificaciones Especificaciones Técnicas de Montaje e Instalación. ……………………………………………24 4.5 Ubicación de las salidas. ………………………………………………………………………………..25 4.6 Seguridad……………………………………………………………………………………………………26 4.7 Sistema de puesta a tierra ………………………………………………………………………………26 4.8 Pruebas. ……………………………………………………………………………………………………..26
5.0 Metrado y presupuesto. …………………………………………………………………………………………..28 6.0 Planos y láminas de detalle. ……………………………………………………………………………………..31
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I MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1 GENERALIDADES Las Instalaciones Eléctricas para el Expediente Técnico: “CONSTRUCCION DE UN HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE JULIACA”, han sido diseñados y calculados considerándose una propuesta integral de (3) tres pisos, dibujados y rotulados en los planos elaborados por el proyectista Ing. Mecánico Electricista. Para este caso llamaremos al proyecto “CYDIENG I” El presente expediente Técnico se basa en (06) seis planos, que fueron desarrollados por el Ingeniero Proyectista, siendo los siguientes: Planos IE-01, IE-02,IE-03,IE-04,IE-05,IE-06; donde se incluyen Distribuciones en Planta; Leyenda, Cuadro de Cargas, Diagramas Unifilares, Esquema de Montajes y de los Detalles Constructivos para cada caso. A continuación se detallan los tipos de ambientes por nivel: AMBIENTE Servicio de Lavandería Habitación 11 Sala de espera y recepción Garaje Un servicio higiénico Escaleras Dos teléfonos
PISO 1º NIVEL 1º NIVEL 1º NIVEL 1º NIVEL 1º NIVEL 1º NIVEL 1º NIVEL
AMBIENTE Habitaciones 01-02-03 Habitación 04 Habitación 05 Depósito Dos servicios higiénicos Escaleras Dos teléfonos
PISO 2º NIVEL 2º NIVEL 2º NIVEL 2º NIVEL 2º NIVEL 2º NIVEL 2º NIVEL
AMBIENTE Habitaciones 06- 07- 08 Habitación 09 Habitación 10 Deposito Dos servicios higiénicos Escaleras Dos teléfonos
PISO 3º NIVEL 3º NIVEL 3º NIVEL 3º NIVEL 3º NIVEL 3º NIVEL 3º NIVEL
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1.2 JUSTIFICACIÓN El Expediente Técnico “CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA COMERCIAL”, en el cálculo y diseño
de las instalaciones eléctricas interiores que se realiza para el buen funcionamiento de la infraestructura de todos los ambientes del proyecto “CYDIENG I”, para la satisfacción del Sr. Víctor y su familia, el proyecto se hace más viable, debido a que existe financiamiento por parte del accionista mayoritario estado y conjuntamente con los socios contribuyentes 1.2 UBICACION GEOGRAFICA Departamento: Puno Provincia: San Román Distrito: Juliaca El clima existente es frígido y seco, propio de la zona del Altiplano, con lluvias frecuentes en los meses de Noviembre a Marzo, acompañado de descargas atmo sféricas. La temperatura máxima aproximada es de 16°C y la mínima de –10°C. La ubicación: Jr. Manuel Acosta Nº 525 Propietario : Sr. Sr. Víctor Víctor Colquehuanca Colquehuanca Mamani
1.4 ALCANCES Comprende el diseño de las instalaciones en: 220 V.
1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 1.5.1 .El sistema en baja tensión comprende: Red de alimentadores. Red de Alumbrado y Tomacorriente. Red de fuerza. 1.5.1.1. Red de Alimentadores.- Se Alimentadores.- Se ha proyectado del tipo empotrado en piso. El conductor alimentador se ha dimensionado para la máxima demanda de potencia obtenida en el área correspondiente más un 25 % de reserva. 1.5.1.2. Red de Alumbrado y Tomacorriente.Tomacorriente.- Se ha proyectado del tipo empotrado con capacidad para satisfacer demanda del orden de 25 W/m2 según el C.N.E. y de acuerdo al tipo de vivienda. Se ha proyectado del tipo empotrado con capacidad para satisfacer demandas de alumbrado y tomacorrientes de 15 A y 20 A respectivament r espectivamente, e, según el C.N.E. y de acuerdo al tipo de la vivienda. v ivienda.
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Los circuitos de alumbrado y tomacorrientes considerando un 25% de seguridad no deberán exceder de 15 Amperios y 20 2 0 Amperios, respectivamente. Adicionalmente Adicionalmente se ha previsto p revisto circuitos de reserva a ser cableados cuando las necesidades lo requieran. 1.5.1.3. Red de fuerza.fuerza.- Se refieren a la alimentación eléctrica de cocina eléctrica. Se ha proyectado del tipo empotrado con capacidad para satisfacer demandas de tomacorrientes de 20 Amperios. Contando con una potencia instalada de 2000 Watts, considerando un factor de demanda máximo. Este proyecto proyecto ha sido diseñado diseñado siguiendo siguiendo todas todas las normas establecidas por el código nacional de electricidad electricidad y por criterios.
1.5.2. Sistema de Iluminación: La calidad del alumbrado que se tendrá influirá en el rendimiento visual, concentración seguridad en el trabajo, y el bienestar de los usuarios. En el aspecto económico, la iluminación que se realizará será en su mayoría con lámparas fluorescentes, las cuales nos traerán una una mejor iluminación iluminación y menor costo. El sistema de iluminación se basa en la norma DGE 017-Al-.1 Iluminación convencional Se ha empleado empleado el sistema sistema de iluminación directa con artefactos artefactos fluorescentes de diferentes diferentes tipos y diseños, incandescentes incandescentes y braquetes
1.5.3 Sistemas auxiliares y Teléfonos: Comprende la previsión de la instalación para el sistema de t eléfono.
1.5.4 Sistema de fuerza: Se considera la instalación de una cocina eléctrica de 2000 W.
1.6. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: La alimentación eléctrica del sistema proyectado se ha previsto desde la red de distribución secundaria de servicio servicio particular de Electro Puno: Puno: 220 v., 1 , 60 Hz.
1.7. BASES DE CÁLCULO PARA CAÍDA DE TENSIÓN: Se tomará en cuenta las normas que especifican el C.N.E., C.N.E., Tomo V, las normas de la DGE, y otros. o tros. Se tomarán en cuenta las cargas siguientes: Alumbrado y tomacorrientes a 25 W/m2. Según el CNE 050 – 110 Cocina eléctrica y otros de 2000 W. La selección de los conductores se obtendrá tomando en cuenta: La corriente de diseño será 1.25 veces la corriente obtenida por los cálculos de acuerdo a las demandas respectivas. La caída de tensión desde los tableros hasta el punto más lejano será de 5 %, como máximo. Se trabajó con un factor de potencia de 0.9, en promedio. promedio. INSTALACIONES ELECTRICAS I
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II CALCULOS JUSTIFICADOS
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2.1 CARACTERÍSTICA BÁSICAS.
Sistema adoptado Conducción Lámparas Factor de Potencia Frecuencia
: Acometida Sistema Monofásico 220V : Conductor de cobre electrolítico con 99.9 % de pureza tipo THW : Fluorescentes Fluorescentes de diferentes tipos y denominaciones denominaciones de 30 y 40W : 0.9 : 60 Hz
2.2 PARÁMETROS CONSIDERADOS. o
o
Máxima caída de tensión entre el tablero de distribución y los puntos de salida: 2.5 (050 – 102 de CNE) Máxima caída de tensión entre el tablero general y el tablero de distribución: 1.5% (050 – 102 del CNE)
2.3 CALCULO DE LA POTENCIA INSTALADA Este proyecto constará primordialmente con lo mencionado anteriormente, es decir con iluminación, tomacorrientes y también cargas especiales, según el propietario lo requiere, en el proyecto se consideró como las cargas especiales la cocina eléctrica, el sistema de calefacción, y el servicio de lavandería. AREA DE LA VIVIENDA. (Área VIVIENDA. (Área del interior sin considerar el grosor de la construcción de las paredes de perímetro.)
7.64m.
13.73 m. o o o o
Área total del terreno = 104.94 m2 Área construida PRIMER NIVEL = 104.94 m2 Área construida SEGUNDO NIVEL = 109.88 m2 Área construida TERCER NIVEL = 109.88 m2
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2.3.1 POT. INSTALADA PARA EL AREA CONSTRUIDA: Según la tabla 3-IV para Cargas Mínimas de Alumbrado General, para unidades de vivienda se tiene una carga unitaria de 25W/m 2, entonces la carga instalada será (C.I.).
CI AT * CU .
Donde: CI: Carga Instalada.
AT . : Área construida total = 104.94 + 109.88 + 109.88 AT = 324.7 m2. CU. : Carga Unitaria = 25 W/m2. Luego reemplazando valores en la ecuación, se tiene:
CI 324.7m 2 * 25
CI 1
watt m2
.5watt . 8117
CARGAS MÓVILES:
Se considera así, a las cargas de los artefactos electrodomésticos de tipo móvil (plancha, licuadora, televisor, grabadora, refrigeradora, ventilador, equipo estéreo, aspiradora, hervidor de agua, máquina de coser doméstica, secadora de cabello portátil batidora, lustradora y artefactos similares). Se considerará 200 Watt en el cálculo de la potencia instalada.
CI 2 2000 watt .
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CARGAS ESPECIALES: Cocina Eléctrica: Según el artículo (050 – 206) del Código Nacional de Electricidad , para cocinas eléctricas y otros artefactos de cocción en unidades de vivienda, indica que deben tener una potencia instalada de 2000 watt.
CI 3
2000
watt .
Cargas de Aire acondicionado Para este caso se recomienda de 10 a 30 W/m2 CI 4
327 .7 * 20 watt .
CI 4
6554
watt .
Cargas de servicio de Lavandería ; en edificaciones que tienen tienen este servicio se recomienda que la potencia instalada sea 1 a 2 KW de potencia. CI 5
1500
watt .
Seguidamente obtenemos la Potencia instalada total instalado en la vivienda, sumando las tres cargas instaladas.
C . I .T
C . I .1
C . I . 2
C . I .T
8117 .5 2000
C . I .T
20171 .5watt .
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C . I .3
2000
C . I . 4
6554
C .I .5 1500
........Potencia ........Potencia Instalada total.
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2.4 CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (M.D.): Para el cálculo de las Máximas Demandas de cada carga instalada, se tiene de acuerdo al C.N.E. Tomo V. En la tabla 3-V para las unidades de vivienda y tabla 3-VII para Factor de Demanda. Cargas de alumbrado y tomacorriente Descripción Carga Básica 90 m2 Carga Adicional 2*90m2 Carga Fracción 54.7m2
MD1
Pot. Instalada (P.I.)(W) 2500 2000 1000 5500
Factor de demanda
Demanda Máxima
1
5500
M.D.
POT. INST. (P.I.)
FACTOR DE
TOTAL
(W)
(W)
DEMANDA
(W)
MD1
5500
4500*1
4500
MD2
2000
2000*1
2000
MD3
2000
2000*1
2000
MD4
6554
6554*1
6554
MD5
1500
1500*1
1500
TOTAL MDT
16554
MD1:
Para alumbrado y tomacorriente
MD2:
Para cargas móviles.
MD3.
Para cocina eléctrica.
MD4:
Para cargas de Aire Acondicionado.
MD5.
Para cargas de servicio de Lavandería.
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2.5 CÁLCULO DE LA CORRIENTE QUE ALIMENTA DE LA SECCION DEL CONDUCTOR Y DIÁMETRO DE LA TUBERIA : A continuación calculamos la corriente que alimenta entre el medidor o contador de energía al tablero general de distribución.
I
MDTotal MDTotal KxVxCos
Donde:
MDT
: Máxima Demanda
K
: 2 (En circuitos monofásicos)
Cos
: 0.9 (Factor de potencia)
V
: 220V
I
16554 2 * 220 * 0.9
A
I 41.8 Amp. Por tanto: De acuerdo al C.N.E., el Cálculo del alimentador debe considerar un 80% de la capacidad de corriente del conductor, multiplicándose por un factor de 1.25.
I D
1.25 * I
I D
52 .25 Amp Amp.
........... ........... Corriente que alimenta.
En la tabla N 2 para tipo de conductor THW En conclusión para una intensidad de 52.25 Amp en ductos , se tiene el tipo de conductor 10 AWG2
MCM de sección real S 10mm THW INSTALACIONES ELECTRICAS I
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Luego en la tabla N 6 para dimensionamiento de la tubería Ф=
15mm
2.5.1 CALCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN. Según el C.N.E., la máxima caída de tensión permisible será no mayor del 2.5% para carga de fuerza, calefacción y alumbrado o combinación de tales cargas y donde la caída de tensión máxima en alimentadores y circuitos derivados hasta el punto de utilización más alejado no exceda el 4%
V
K * I * * L * Cos S
Donde:
K=2
: (Circuito monofásico)
I
: (Corriente de diseño)
: 0.0175 (Resistividad del cobre en ohm-mni2/m
L
: (Longitud del conductor alimentador en m.).
S
: (Sección del conductor alimentador en mm2).
f.p
: (Factor de potencia 0.9).
0.0175
Amp * V 2 * 52 .25 Amp
mm 2
m 2 10 mm
* 5.65 m * 0.9
V 0.9299 Volt .
Por consiguiente el tipo de conductor que se ha optado es correcto para la alimentación, puesto que la caída de tensión es 0.9299 Volt (0.42 %) < 5.5 Volt que equivale al 2.5 %. INSTALACIONES ELECTRICAS I
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2.5.2 CALCULO DE LA SECCION DEL CONDUCTOR PARA LOS CIRCUITOS:
2.5.2.1 COCINA ELÉCTRICA DE 2000 W:
I
2000 2 * 220 *1
I 4.55Amp.
Incrementando el 1.25 para tener un dato más fiable, se tiene:
I D
1.25 * I
I D
Amp 1.25 * 4.55 Amp
I D
5.368 Amp Amp .
........... ........... Para la cocina.
El tipo de conductor a usar es: 14 AWG, según el C.N.E. nos predice que el conductor mínimo a utilizarse es de 2.5 mm2 , respetando el Código se tiene el de tipo 14 AWG.
V
K * I * * L * Cos S
CAIDA DE TENSIÓN PARA LA COCINA:
V
2 * 5.368 * 0.0175 *11*1 2.081
Volt . V 0.99
Por consiguiente el tipo de conductor es correcto que cumple dentro del rango establecido por el C.N.E., ya que el 0.99<5.5 Volt.
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2.5.2.2 CALCULO DE CORRIENTE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE 6554 W:
I
6554
I 14.89Amp.
2 * 220 * 1
Incrementando el 1.25 para tener un dato más fiable, se tiene:
I D
1.25 * I
I D
1.25 * 14 .89 Amp Amp
I D
Amp . ........... ........... Para 18 .62 Amp
el Aire Acondicionado.
El tipo de conductor a usar es: 14 AWG, según el C.N.E. nos predice que el conductor mínimo a utilizarse es de 2.5 mm2 , respetando el Código se tiene el de tipo 14 AWG.
V
K * I * * L * Cos
S CAIDA DE TENSIÓN PARA EL AIRE ACONDICIONADO: ACONDICIONADO:
V
2 *18.62 * 0.0175* 5.65 *1 2.5
Volt . V 1.47
Por consiguiente el tipo de conductor es correcto que cumple dentro del rango establecido por el C.N.E., ya que el 1.47<5.5 Volt.
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2.5.2.3 SISTEMA DE LAVANDERIA DE 1500 W:
I
1500
I 3.41Amp.
2 * 220 * 1
Incrementando el 1.25 para tener un dato más fiable, se tiene:
I D
1.25 * I
I D
Amp 1.25 * 3.41 Amp
I D
Amp . ........... 4.26 Amp ........... Para
el sistema de Lavandería.
El tipo de conductor a usar es: 14 AWG, según el C.N.E. nos predice que el conductor mínimo a utilizarse es de 2.5 mm2 , respetando el Código se tiene el de tipo 14 AWG.
V
K * I * * L * Cos
S CAIDA DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE LAVANDERIA:
V
2 * 4.26 * 0.0175 * 11 * 1 2.081
Volt . V 0.78
Por consiguiente el tipo de conductor es correcto que cumple dentro del rango establecido por el C.N.E., ya que el 0.78<5.5 Volt.
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III ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES MATERIALES
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GENERALIDADES
El presente proyecto que integra esta memoria descriptiva, comprende las especificaciones especificaciones técnicas y pruebas pruebas del suministro de de materiales que deberán de cumplir, cumplir, las mismas mismas que se utilizarán en la ejecución del proyecto, las cuales tienen tienen por objeto corroborar las normas generales y cubren aspectos genéricos de las especificaciones técnicas normados por el Código Nacional de Electricidad, Electricidad, las cuales deberán incluir incluir seguridad y garantía de durabilidad, la misma dentro del área de responsabilidad del usuario.
3.2.
CONDUCTORES
Los conductores conductores que serán utilizados para el el alumbrado, alumbrado, tomacorrientes y otros se efectuarán mediante los indicados en los planos y será de cobre electrolítico recocido rígido, sólido o cableado concéntrico, con con una conductividad del 99.9% 99.9% a 60°C para los conductores tipo tipo TW (opcionalmente se podrá utilizar cable NYY para subalimentadores. Entre las características particulares: tendrán que cumplir con la alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, humedad, productos químicos y grasas, grasas, calor hasta la temperatura de servicio, remendaste de la llama Las características mecánicas y eléctricas deberán ser aprobados según: Normas de fabricación De Cobre Electrolítico: ASTM B3 y ASTM B8 Aislamiento(dimensiones): Aislamiento(dimensiones): VDE 0250. 0 250. Norma De fabricación: ITINTEC 370.048 calibre(mm2) Tensión de servicio: 220 V, 60 Hz. El aislamiento aislamiento y protección de los conductores deberá ser de tipo termoplástico termoplástico resistente resistente a los ambientes agresivos y Termoplástico Termoplástico resistente al calor calor y a los ambientes agresivos(TW) según según norma VDE-025Ú.
Las características eléctricas, eléctricas, mecánicas, mecánicas, físico-Químicas y dimensiones de la la cubierta aislante cumplirán con los requisitos de la norma ITINTEC 370.051.
3.3.
No más de 3 conductores en cada tubo (basada en una temperatura ambiente de 30°C) No se deben instalar más de 4 codos en cada tramo.
TUBERÍAS
En este caso se utilizará solo tuberías, según el tipo de cableado, cableado, además de la función que esta esta deberá de cumplir en la instalación: INSTALACIONES ELECTRICAS I
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Tubería. PVC - SEL SEL (Estándar europeo europeo Liviano), Se utilizará este tipo de tubería tubería para todas las instalaciones internas; así como las que serán empotradas en techo, pared y piso, los accesorios para esta tubería serán uniones uniones o coplas de fábrica fábrica con pegamento pegamento plástico. plástico.
3.4.
UNIONES O COPLAS.
La unión entre tubos se realizará se realizará en general por medio de la campana a presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin campana se usará coplas plásticas de presión.
3.5. CURVAS. No se permitirá las curvas Standard, de plástico.
hechas
en obra, se utilizara
curvas de fabrica de radio
3.6. PEGAMENTOS. El pegamento será será del tipo: pegamento a base de PVC, utilizado utilizado para cualquier cualquier tipo de unión de las tuberías, ya sea tipo tipo PVC-SEL o PVC-SAP, para de esta manera garantizar la hermeticidad hermeticidad de las mismas.
3.7.
CAJAS.
Las cajas para la salida de artefactos de iluminación, caja de paso, tomacorrientes, interruptores y otros serán de de fierro galvanizado, además además deberá de realizarse las las pruebas respectivas al momento de la adquisición adquisición previa autorización del usuario y el supervisor. supervisor. Las características características técnicas de las cajas serán:
Octogonales. Octogonales. Se empleara para salidas, y puntos de carga para alumbrado u otro tipo especial, tanto eléctrica como electrónica. Usualmente se utilizara en el techo y excepcionalmente en el muro o piso. Sus dimensiones serán de 100 x 55 mm(4” x 2.1/4”).
Rectangulares. Rectangulares. Se instalara para salidas de interruptores, tomacorrientes, telefonía, cajas de paso y unidades de computo. Las dimensiones serán 100 x 55 x 50 mm(4” x 2.1/4” x 2”).
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INTERRUPTORES.
Se utilizarán utilizarán interruptores unipolares de uno y dos golpes, golpes, además estas deberán cumplir con los requisitos estipulados por el Código Nacional de Electricidad. Tendrán una capacidad capacidad de 15 Amp. y 250 voltios. voltios. La misma que deberá deberá de ser sometidos sometidos a las pruebas establecidas en las normas correspondientes a este tipo de material al momento de la adquisición previa autorización del usuario y el supervisor.
3.9. TOMACORRIENTES Serán del tipo tipo empotrado empotrado de 20 amperios amperios y 250 voltios; bipolares simple o doble
salida.
Horquillas chatas y redondas, se pondrán conectar conductores Nro- 12 y 14 AWG.
3.10. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. Estará formado por:
Gabinete metálico. Interruptores.
a. GABINETE METÁLICO Estará formado por: Caja.- Caja.- Será del tipo empotrado en pared construida de planchas de fierro galvanizado con Knock-outs para facilitar facilitar la instalación de tuberías. Marco y tapa con chapa. Deberá de ser fabricado en plancha de acero laminado en frío(LAF), tratamiento anticorrosivo con dos capas de base gris, acabado en gris plata martillado y secado al horno, con chapa y llave de seguridad, la tapa deberá llevar un relieve marcando la denominación denominación del tablero. La tapa debe ser de una hoja y tener un compartimento en su parte interior donde se alojará el circuito del tablero. Barras y accesorios. Las barras deberán de ir colocados aislados de todo el gabinete de tal manera que estas son exactas con las especificaciones del tablero de frente muerto. Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima. Tendrán barras para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos y la tierra general de los alimentadores.
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El mandil, será será de tipo desmontable desmontable para proteger las partes sometidas sometidas a tensión y evitar contactos accidentales, accidentales, fabricado en en plancha laminado en en frió y acabado en forma similar similar al marco y tapa.
Panel de Interruptores
Montado en base a fierro galvanizado, sistema sistema de barras de cobre electrolítico electrolítico de 99.95 de pureza (norma. ITINTEC 342.020) de 20mm de ancho x 3 mm. De espesor, fijados con pernos, arandela plana y arandela de presión, aislados con resina fenólica, contactos contactos centrales y laterales laterales de cobre troquelado de 3mm. De espesor que permiten una fácil colocación de interruptores y barra de línea a tierra. b.
INTERRUPTORES
Serán automáticos termomagnéticos termomagnéticos contra sobrecargas y cortocircuitos, cortocircuitos, intercambiables intercambiables de tal forma que puedan ser sumergidos sumergidos sin tocar los adyacentes. adyacentes. Deberán de tener contactos de presión accionados accionados por tornillos para recibir los conductores, conductores, los contactos serán de aleación aleación de plata: El mecanismo de disparo debe ser de "apertura Libre" de tal forma que no pueda ser forzado con conectores mientras subsistan las condiciones de corto circuito. Llevarán claramente claramente marcadas las palabras On y OFF, OFF, accionamiento o apagado.
para el fácil reconocimiento del del
Estos serán según las necesidades de 15 A para circuitos de alumbrado, 20 A para circuitos de tomacorrientes, los que operan a una tensión nominal de 220 V.
3.11.
LUMINARIAS.
Los equipos que constituyen cada unidad de iluminación operarán con una tensión nominal de 220Volt. Con fluctuaciones fluctuaciones de tensión tensión de + 5 % y – 5 % respecto % respecto a la tensión tensión nominal, por lo tanto los equipos ofertados serán diseñados para funcionar eficientemente en las condiciones indicadas. Se utilizaran luminarias de 2 lámparas teniendo una potencia potencia de 40 W c/u considerando considerando un 10% de perdidas en el reactor. Se utilizaran lámparas circulares de 35 W, considerando un 10% de perdidas en el reactor. r eactor.
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3.12.
EPIME
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Esta constituido por los siguientes materiales: Conductor de Cobre electrolítico desnudo cableado de 07 hilos de 25 mm2 tendrá una conductividad mínima de 99.66% I.A.C.S a 20 °C para el temple semiduro, el mismo que corresponde a la norma ASTM B-399. El conductor pasará las pruebas mecánicas y eléctricas de la norma ASTM B-56. 01 Varilla dispersora de cobre de 3/4"de diámetro x 2.40 m de longitud. longitud. Similar al detalle detalle del plano Puesta a tierra. tierra. Ambas con una (01) unión por soldadura exotérmica tipo CADWELL de 90°. El sistema de puesta a tierra contara con dos pozos dispuestos en paralelo , para la obtención de una resistencia no mayor a 5 ohmnios exigidos por el código nacional de electricidad.
3.13.
INSPECCIÓN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES
La directiva conjuntamente con el supervisor efectuarán de acuerdo a normas las inspecciones inspecciones de la fabricación de los diferentes diferentes materiales que se proveerá para la. la. ejecución ejecución del proyecto, y presenciará los ensayos previstos en las normas para tal caso, el fabricante proporcionará las facilidades para llevar a cabo estas pruebas en coordinación con la supervisión y el propietario de modo que no interfiera con las entregas correspondientes, la realización de los ensayos no exime al proveedor de su responsabilidad por la calidad calidad y las características características de los materiales materiales que deberá emplearse en la fabricación de las mismas según las normas vigentes. Todos los equipos deberán contar con la certificación de INDECOPI, vigente para el lapso de un año.
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IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO
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4.1.
EPIME
GENERALIDADES.
Las presentes condiciones, tienen por objeto establecer los instrumentos y aspectos generales relativos a la ejecución del montaje eléctrico del presente proyecto.
4.2.
ALCANCE.
El trabajo consistirá en montar, acorde con los planos y detalles que se muestran en el presente proyecto, los materiales eléctricos descritos en cada una de las características que deberán de cumplir los materiales, además tendrá que probarse la instalación y' entregarse en operación al usuario.
4.3.
NORMAS.
La ejecución de la obra deberá cumplir con las siguientes normas y disposiciones:
4.4.
Código Nacional de Electricidad Reglamento Nacional de Construcciones Normas de Seguridad Normas EM/DGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE E INSTALACIÓN.
Las instalaciones eléctricas interiores serán del tipo empotrados, ya sea en techo, pared y piso, tal y conforme muestra los planos planos y detalles que se muestran. muestran. Conductores.
Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que quedan dentro de las tuberías, lo cual podría traer consecuencias graves al momento de la instalación, además de traer consecuencias consecuencias como corto circuitos, circuitos, debido debido al mal aislamiento al momento de unir los conductores. Los empalmes empalmes se ejecutaran en las cajas y debidamente aislados con cintas aislantes plásticas, como se da en el proyecto: el tipo de aislamiento que esta deberá utilizar, la cual tendrá que cumplirse necesariamente si no se quiere consecuencias consecuencias en el momento momento de la instalación y funcionamiento.
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Antes de proceder al alambrado, alambrado, se limpiarán y secarán los tubos tubos y sé barnizarán las cajas para facilitar el paso de los conductores, se empleará talco o tiza en polvo si fuese necesario tierra solamente será llevado a los puntos en los cuales se El conductor de "puesta a tierra necesiten, en el presente proyecto. En el cableado del conductor de puesta a tierra será necesario utilizar talco, tiza, y otros. Tuberías
Se instalarán después de haber sido armado el fierro en el techo o columnas y serán asegurados los tubos con amarres de alambre. No se permitirá más de cuatro codos de 90° entre caja y caja. Deberá evitarse aproximadamente menores de 15 cm. A otras tuberías. Se evitará en lo posible la formación, de trampas. Se evitará en los posibles más de 01 empalme entre cajas. Cajas.
Tendrá que que evitarse el uso de latas en vez de cajas octogonales, rectangulares, de paso, para de esa manera evitar deterioros. deterioros. En lo posible sujetar las cajas con alambre galvanizado, para evitar, que se muevan o haya malas maniobras en el momento del conexionado. Para. introducir el papel acuñado dentro de la caja se deberá mojar. Las cajas en que se instalen directamente el accesorio (interruptor, tomacorrientes, etc.) deberán quedar al ras del acabado o tarrajeo en la pared para lo cual se procederá a su colocación cuando se hayan colocados las reglas para el tarrajeo de los muros de albañilería.
TABLEROS.
Los tableros serán, empotrados en pared a una distancia de 1.8 metros sobre el nivel del piso terminado(snpt) Deberá tenerse cuidado al momento de la instalación, ya que se podría ocasionar algún daño Los tableros serán pintados de color gris. Se deberá de indicar la denominación de cada tablero, ya sea de distribución o general.
4.5. POSICIÓN DE LAS SALIDAS. Las alturas sobre los pisos terminados, salvo otra indicación expresa en los planos será como se indica a continuación:
Tableros de distribución eléctrica (borde superior) 1.80 m Braquets 2.20 m Interruptor 1.40 m Tomacorrientes 0.40 m Salidas para teléfono 0.40 m
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4.6.
Salidas para tomacorrientes de cocinas
EPIME 0.80 m
SEGURIDAD
Para la instalación del sistema de seguridad se deberá tener en cuenta lo siguiente: a) b) c)
d)
4.7.
Todos los conductores, así como el resto del material deben emplearse totalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los conductores de las instalaciones de señalización deben ser totalmente independientes de los de las instalaciones del fabricante. Hay que poner especial cuidado con las instalaciones de cables, hilos y otros elementos especiales para estas instalaciones, pues generalmente son más sensibles a las deficiencias en su empleo que en los materiales que se usan en las instalaciones eléctricas corrientes. Las tomas de tierra deben ser muy bien hechas y luego deben ser comprobadas doblemente, pues una toma de tierra deficiente puede afectar materialmente la calidad de los resultados. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Las puestas a tierra en instalaciones interiores se ceñirán estrictamente de acuerdo a los planos y láminas de detalle. En todas las puestas a tierra no se utilizarán conectores, debiendo empalmarse el conductor con la varilla con las uniones exotérmicas especificadas.
4.8.
PRUEBAS
Durante la ejecución de la obra ,al concluir los trabajos y antes de poner en servicio las instalaciones deberá de realizarse las pruebas necesarias empleando instrumentos y métodos adecuados. El ejecutor de la obra realizará las correcciones y reparaciones que sean necesarias hasta que las instalaciones funcionen correctamente y serán las siguientes:
4.9.
INSPECCION GENERAL
Consistirá en una inspección visual general del estado de la obra del subsistema de distribución, unidades de alumbrado y las respectivas conexiones que esta pueda tener. Aislamiento
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Las pruebas serán de aislamiento a tierra y aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las pruebas en cada. circuito. Se realizará las mediciones en cada uno de los alimentadores y obtener los valores de aislamiento que especifican especifican las normas de la EM/DGE. Continuidad Deberá de verificarse la continuidad entre circuitos de fase y neutro. Prueba de Tensión Al final de todas las pruebas se conectarán, las cargas y se aplicará la tensión nominal de la red, verificando su buen funcionamiento y los niveles de tensión en los extremos finales de cada circuito, así lográndose verificar la caída de tensión que que se pudo pudo calcular en cada uno de los los circuitos. Encendido de Lámparas Se verificará el encendido de todas las lámparas, en caso de que alguna no encienda se procederá a su revisión, en caso contrario a la sustitución de la misma. Resistencia de Puesta a Tierra Se verificará verificará el valor valor de la resistencia de la puesta puesta a tierra tierra del sistema de puesta puesta a tierra, primero sin conectar al sistema y luego conectado al sistema cuyos valores serán menores menores a 5 ohmios.
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V METRADO Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO
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DESCRIPCIÓN
EPIME
UNID.
CANT.
P.U.(S/.)
P.TO. (S/.)
14 AWG
m
930
0.9
837
12 AWG
m
57
1.3
74.1
10AWG
m
37
1.8
29.6
TELEFONICO TELEFONICO
m
68
1.5
102
SIMPLES
u
27
1.5
40.5
CONMUTADOR
u
6
2.5
15
TERMOMAGNETICO TERMOMAGNETICO DE 15A
u
9
10
90
TERMOMAGNETICO TERMOMAGNETICO DE 20A
u
1
20
20
MONOFASICOS MONOFASICOS SIMPLE
u
54
1.5
81
MONOFASICOS MONOFASICOS DOBLE
u
3
1.5
4.5
FLUORESCENTES DE 40 W C/U
u
14
15
210
CIRCULARES DE 32 W
u
12
12
144
LAMPARA INCANDESCENTE
u
3
1
3
RECTANGULARES(INT. Y TOM.)
u
92
0.7
64.4
OCTOGONALES OCTOGONALES
u
33
0.7
23.1
PARA TABLERO
u
3
10
30
TUBOS PVC SEL DE 3/4" ALIM.
u
5
0.7
3.5
TUBOS PVC SEL DE 5/8"
u
270
0.5
135
CONDUCTORES
INTERRUPTORES
TOMACORRIENTES
LAMPARAS
CAJAS
TUBERIAS
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EPIME
CODOS CODOS DE 90
u
188
0.2
37.6
TOTAL
1944.3
CRONOGRMA DE EJECUCION DE LA INSTALACIÓN
S/. /Pers. S/. Total
Instalación de conductores 3 días por 3 personas
30
270
Instalación de interruptores y tomacorrientes 6 días por 3 personas 30
540
subtotal
810
COSTOS GLOBALES Costo directo
1944.3
Conducción técnica, gastos generales y utilidades
810
COSTO TOTAL DE LA INSTALACION
2754.3
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EPIME
VI LÁMINAS Y PLANOS DE DETALLE
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Los planos correspondientes al Diseño de la Red de Baja Tensión con la indicación del número de conductores por tubería y accesorios, se muestran a continuación.
Plano
Denominación
IE – 1
Plano arquitectónico 1º Nivel.
IE – 2
Plano arquitectónico 2º Nivel.
IE – 3
Plano de Instalación Eléctrico 1º Nivel.
IE – 4
Plano de Instalación Eléctrico 2º Nivel.
IE - 5
Plano arquitectónico 3º Nivel.
IE – 6
Plano de Instalación Eléctrico 3º Nivel. Diagrama Unifilar Detalle de puesta a tierra.
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