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DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE
PROPIEDAD DEL
SR. ----------------------------------
UBICADA EN LA Mz. “D” - LOTE 17
URB. MIRAFLORES - II ETAPA
DISTRITO : ----------------
PROVINCIA : --------------------
DEPARTAMENTO : -----------------
1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 GENERALIDADES
El presente proyecto comprende las Instalaciones Eléctricas Interiores de
la Vivienda Unifamiliar de Propiedad de SR. ---------------------------,
ubicada en la Mz. “D” - Lote 17, Urb. Miraflores - II etapa, en el Distrito
y Provincia de -------, Departamento de --------------.
El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente información:
- Proyecto de Arquitectura.
- Normas y Reglamentos.
- Código Nacional de Electricidad.
- Reglamento Nacional de Construcciones.
1.2 DOCUMENTACION DEL PROYECTO.
- Memoria descriptiva.
- Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos.
- Especificaciones Técnicas de Proceso para Instalaciones Eléctricas
Interiores.
- Planos del Proyecto.
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.
La energía eléctrica será suministrada a través de dos medidores Monofásicos
independientes, para el primer nivel.
Desde donde se distribuye la Energía a través de cada uno de los tableros de
Distribución a los diferentes circuitos según el siguiente detalle:
PRIMER NIVEL
- C1 : Iluminación
- C2 : Tomacorriente
- C3 : Calentador
- C4 : Electro bomba
- C 5 : Intercomunicador
- C 6 : Reserva
1.4 POTENCIA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA
PRIMER NIVEL
P.I. = 8,702.40 (30%)
M.D. = 2,610.72 W.
1.5 BASES DE CÁLCULO
De acuerdo con el CNE; Tomo V.
* Área techada : 25 W/ m2.
* Área libre : 5 W/ m2
* Dispositivos legales del Reglamento de la Ley de Industria Nº 12378
1.6 ALIMENTADORES
Para el Primer Nivel: Desde el medidor parte un alimentador al Tablero de
Distribución TD-1, con conductor tipo TW 2 - 1x8.0mm2 + 1x6mm2/T. y
Si el sistema es 220 voltios, el conductor de tierra deberá ser de color
amarillo. Los otros serán de cualquier color diferente al amarillo para el
sistema 220 voltios.
Si el sistema de suministro eléctrico es 380/220 voltios, entonces el conductor
neutro será de color blanco y el conductor de tierra será amarillo; la fase viva
será cualquier color diferente al amarillo y al blanco.
Así mismo para los circuitos de Iluminación se usará conductor TW de 2.5
mm² de sección.
Para los tomacorrientes se usará TW 2x4 + 1x2.5 mm²/T; se instalará
tomacorrientes con espiga a tierra en todos los puntos, el conductor conectado
a la espiga de tierra será color amarillo, desde el tablero hacia el punto donde
va a alimentar.
Se deberá respetar el Código de colores debiendo ser:
- Tierra : Amarillo
- Neutro (sistema 380/220 voltios) : Blanco
- Línea viva : Cualquier color diferente al
Amarillo o blanco.
1.7 CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
Tenemos el Tablero de Distribución en la zona identificada, tal como se
indica en el plano, A partir de este, salen los circuitos que básicamente se
componen de:
a) Circuitos de Iluminación C1 (TD-1, TD-2), se realizará con artefactos tipo
fluorescentes lineales con difusor. Para el conexionado de los circuitos se
utilizará conductor TW 2.5 mm². Estos artefactos irán adosados en los
techos (para todos los tableros de distribución)
b) Circuitos de Tomacorriente C2 (TD-1, TD-2), Para abastecer un número
de salidas para artefactos que no superen como carga instalada un
promedio de 2,500 watts; se usará dos conductores de calibre 4.0 mm²
para las líneas vivas y una línea adicional de tierra de 4.0 mm² color
amarillo. Las salidas para tomacorrientes serán cajas rectangulares
pesadas (para todos los tableros de distribución).
c) Circuito de calentador (C3) (TD-1, TD-2).
d) Circuito de Electro bomba C4 (TD-1)
e) Circuito de Intercomunicador C4 (TD-2),C5 (TD-1)
f) Circuito de Reserva C5 (TD-2), C6 (TD-1)
1.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de las instalaciones eléctricas interiores, esta relacionada en
Primer lugar con la seguridad se diseña para cumplir dos funciones:
La primera es establecer conexiones equipotenciales, ya que la mayoría de
equipos eléctricos, se aloja en el interior de cubiertas metálicas y si un Conductor entra
en contacto, la cubierta quedara temporalmente energizada, la Conexión eléctrica es
para asegurar si la falla ocurriese, entonces el Potencial sobre todas las estructuras
metálicas conductivas expuestas sea Virtualmente el mismo.
La segunda función, de la puesta a tierra es garantizar si ocurriese una falla a
tierra, toda la corriente de falla pueda retornar a la fuente de una forma
controlada.
Este pozo a tierra se instalará junto al tablero de distribución, donde converge la línea
de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión.
1.9 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA GENERAL
1.9.1. Suministro, Instalación y Prueba de:
a) Alimentadores desde el punto de alimentación (caja toma); hasta el tablero
General. (T.G.).
b) Sistema de baja tensión que comprende: tuberías, conductores, cajas de pase
cajas de salida para alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de
distribución, salidas de fuerza y salidas de telefónicas.
c) Sistemas auxiliares, comprende tuberías y cajas de pase, de distribución y de
salida.
*No incluye el suministro, montaje y conexiones de: Teléfono y sistemas
auxiliares.
1.10 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
En el hogar hacemos uso de instalaciones eléctricas y de diferentes equipos tales
como aparatos electrodomésticos, lámparas, maquinaria, etc. Su uso es tan cotidiano
y frecuente que pocas veces pensamos en el riesgo que implica la electricidad y la
posibilidad de falla en el aislamiento de dichos aparatos.
Una falla en el aislamiento del equipo puede ser originada por múltiples causas como
por ejemplo el envejecimiento o daño material aislante del equipo, lo cual representa
un riesgo de fuga de corriente que puede circular a través del cuerpo humano
provocando serios daños e incluso la muerte por electrocución (contactos directos e
indirectos).
Es por ello que se deberá proteger con el Interruptor Diferencial, el cual es un
dispositivo de protección cuya función es detectar una fuga de corriente, causada por
la falla de aislamiento entre un conductor energizado y tierra, interrumpiendo
automáticamente e inmediatamente la alimentación, garantizando así la seguridad de
las personas.
Con este sistema se protegería casos como niños que introducen objeto, metálicos en
los tomacorrientes; personas que con las manos húmedas realizan algún contacto
eléctrico entre otros.
2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
2.1 CONDUCTORES
Para las instalaciones eléctricas del presente proyecto se utilizará básicamente los
siguientes conductores:
a) Conductor del tipo TW de cobre suave – sólido con Aislamiento de Cloruro de
Polivinilo (PVC); de uso general para instalaciones en tubo, no propaga la llama
y resiste a la humedad.
Calibre (mm²) : 2.5 4.0
Diámetro Nominal hilo (mm) : 1.628 2.052
Diámetro conductor (mm) : 1.63 2.05
Espesor aislamiento (mm) : 0.8 0.8
Diámetro exterior (mm) : 3.23 3.65
Capacidad de corriente (amp) : 16 21
Peso (Kg/Km) : 26.5 39.0
Colores. - Se deberá respetar el siguiente código de colores:
Amarillo: Para conductor de tierra.
Blanco: Para conductor neutro
Otros: Para la línea viva
2.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION.
a) Fluorescente lineal de 40 watts con difusor rectangular; chasis fabricado de
acero, fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco; este chasis constituye
el reflector y al mismo tiempo el soporte del equipo eléctrico.
El difusor está fabricado de acrílico blanco opalizado de alta eficiencia,
durable, indeformable, y protegido contra la radiación ultravioleta; fijado a la
parte metálica por medio de cierres de palanca en forma de cuña y
hermetizado por empaquetadura sintética.
Equipado con sockets, reactor arrancador y cableado interiormente. Su
montaje será adosado al techo.
b) Wall Sockette para lámpara incandescente o focos ahorradores, los cuales irá
en las salidas de iluminación adosados en el techo.
2.3 TOMACORRIENTES.
Se usarán tomacorrientes para empotrar, de contactos tipo Magic Universal Ticino o
similar, con placa de aluminio anodizado de capacidad 15 amp. – 220 voltios.
Todos los tomacorrientes deberán llevar espiga para puesta a tierra.
2.4 INTERRUPTORES.
Los interruptores serán de palanca del tipo empotrar y tendrán el mecanismo
encerrado por una cubierta fenólica de composición estable, con terminales de
tornillo para conexión lateral. La capacidad nominal será de 5 amp. para 220 voltios.
Similares a los ticino serie Magic N° 5001.
2.5 ELECTRODUCTOS.
Estarán constituíos por tubería de material plástico pesado con calibres
estandarizados designado PVC – SAP 20 mm Φ.
2.6 CAJAS.
Las cajas tendrán las siguientes medidas:
-Para tomacorrientes o interruptores, salida TV, serán rectangulares de las siguientes
medidas: 100 x 55 x 50 mm.
-Para salida de luz en techo, braquetes, y cajas de pase interiores, se usarán cajas
octogonales de las siguientes medidas: 100 x 40 mm.
Las cajas serán fabricadas por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/32”
de espesor. Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente
aseguradas a las mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja.
No se aceptarán orejas soldadas.
2.7 TABLEROS GENERAL
El tablero General será del tipo para empotrar, 8 circuitos, de caja fabricada en
plancha de fierro galvanizado, con huecos preformados para facilitar la instalación de
tuberías.
2.8 TABLEROS DE DISTRIBUCION.
Los tableros serán monofásicos del tipo para empotrar, de 6 circuitos y 5 circuitos
respectivamente, de la caja fabricada en plancha de fierro galvanizado, con huecos
preformados para facilitar la instalación de tuberías.
El marco y puerta está fabricado en plancha de fierro laminado en frío con bisagra
tipo piano y cerradura; en la parte interna el tablero lleva tarjetero con el directorio
de los circuitos.
El mandil que sirve para cubrir los interruptores de los cuales solo quedan visibles
las manijas de operación manual.
El panel de interruptores termo magnéticos está montado en una base de fierro
galvanizado sobre una plancha de fibra aislante.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE
3.0 CONDICIONES GENERALES.
a) La ubicación de las salidas eléctricas que aparecen en los planos tratan de ser
exactas, por efecto de escala, dibujo, y conjunción de detalles, algunas salidas
son aproximadas. El Contratista hará las coordinaciones del caso para definir
en obra las ubicaciones exactas e incluirlo en el plano de replanteo.
b) Las salidas en lo posible deben ser simétricas respecto a los ambientes; no
colocar salidas en sitios inaccesibles; cualquier salida cuya posición no esté
definida deberá consultarse a la inspección.
c) Antes de proceder al llenado de pisos el Inspector de la obra procederá a la
revisión del entubado asegurándose que haya quedado unidas rígidamente las
tuberías, así como la hermeticidad de las uniones entre tubo y tubo.
3.1) INSTALACION DE ELECTRODUCTOS
a) Se evitará la formación de estrangulamientos o trampas que impidan el
alambrado.
b) No se permite más de cuatro codos entre caja y caja.
c) No se permite el uso de accesorios hecho en obra.
d) La conexión de tubería a la caja debe hacerse mediante terminación del tubo
en campana y conector.
e) Las tuberías que no se alambren deberán dejarse con guías de alambre
galvanizado.
f) Todas las uniones de tuberías con accesorios se realizarán con pegamento a
base de PVC siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3.2) INSTALACION DE CONDUCTORES
a) Los conductores tipo TW serán continuos entre caja y caja a través delos
ductos; no se permiten empalmes dentro de las tuberías; los empalmes se
realizan en la caja y se protege con cinta aislante de reconocida calidad.
El conductor de tierra de los circuitos será del tipo TW color amarillo para
diferenciarlo de los demás.
En los tomacorrientes deberá dejarse una longitud de 20 cm. a la salida por
polo.
En las cajas que ingresen dos o más circuitos, los conductores se ordenarán y
se mantendrán agrupados por medio de sujetadores de nylon resistente a la
temperatura de funcionamiento permitido por los conductores.
b) El cable de tierra deberá extenderse a través de los Electroductos y cajas en
forma continua.
3.3) CAJAS
a) Las cajas empotradas en techo o pared deberán instalarse al ras del cielo raso
y en las paredes se deberá tener cuidado que el borde frontal de la misma no
esté embutida más de 1 / 4 “dentro de la superficie acabada.
b) En las cajas Standard los tubos se instalarán solo en los lugares previstos
removibles (K.O).
c) La entrada del tubo a la caja se realizará en sentido perpendicular a las
paredes de las mismas, nunca en sentido oblicuo.
d) Las cajas destinadas a salidas de alumbrado deberán dotarse para la fijación
adecuada de aparatos de alumbrado.
e) Todas las tapas de las cajas de pase serán de plancha de fierro galvanizado de
espesor mínimo 1/16”.
3.4) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.
Para la instalación de puesta a tierra se realizará un hoyo de 0.8 x 0.8 x 2.4 m.; se
colocará la varilla y se rellenara con tierra vegetal mezclada con Bentonita, sin
pedrones, compactándose alternadamente hasta llegar a 50 cm antes de la
superficie. , dejando absorber la totalidad del líquido en cada caso. Luego se
terminará de cubrir con tierra.
Es recomendable la instalación de una caja de registro para poder realizar el
mantenimiento del pozo a tierra periódicamente.
3.5) PRUEBAS
Se deberá realizar las siguientes pruebas:
a) Prueba de Aislamiento de los conductores, alimentadores y circuitos de
distribución; la prueba se realizará entre fases y entre cada fase y tierra.
b) Prueba de resistencia del pozo a tierra.
c) Pruebas de funcionamiento de los artefactos de iluminación por 24 horas
continuas
Las pruebas indicadas serán materia del acta suscrita entre el contratista y el
Inspector.
4.- CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA
PRIMER NIVEL
De acuerdo al plano tenemos:
Calculo de la Potencia Instalada: (P.I.)
Alumbrado y Tomacorrientes
Area techada 2 940,50
Area libre 201,90
3 142,40
Cargas fijas
Horno Microondas 1 500,00
Calentador 80 litros 1 200,00
Refrigeradora 300,00
Electrobomba 3/4 HP 560,00
3 560,00
Subtotal P.I. 1 6 702,40 WATTS
Cargas Móviles: Se adicionara 1500 W. en el calculo de la potencia instalada que
tiene por objeto tomar en cuenta las cargas móviles( plancha, licuadora, lavadora,
radios, etc.)
P.I. TOTAL = Subtotal P.I. 1 + Cargas móviles
P.I. TOTAL = 6 702,40+ 2,000
P.I. TOTAL = 8 702,40 W.
MAXIMA DEMANDA: De acuerdo al art. 172º, el predio es residencial, por lo
tanto aplicamos el factor 0.3
M.D. = P.I. X 0.3
M.D. = 8 702,40 W. x 0.3
M.D. = 2 610,72 W.
SEGUNDO NIVEL Y TERCER NIVEL (TIPICO)
De acuerdo al plano tenemos:
Calculo de la Potencia Instalada: (P.I.)
Alumbrado y Tomacorrientes
Area techada 2 940,50
Area libre 0,00
2 940,50
Cargas fijas
Horno Microondas 1500,00
Calentador 80 litros 1200,00
Refrigeradora 300,00
3000,00
Subtotal P.I. 1 5 940,50 WATTS
Cargas Móviles: Se adicionara 1500 W. en el calculo de la potencia instalada que
tiene por objeto tomar en cuenta las cargas móviles( plancha, licuadora, lavadora,
radios, etc.)
P.I. TOTAL = Subtotal P.I. 1 + Cargas móviles
P.I. TOTAL = 5 940,50+ 2,000
P.I. TOTAL = 7 940,50 W.
MAXIMA DEMANDA: De acuerdo al art. 172º, el predio es residencial, por lo
tanto aplicamos el factor 0.3
M.D. = P.I. X 0.3
M.D. = 7 940,50 W. x 0.3
M.D. = 2 382,15 W.

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Memoria descriptiva de i.e

  • 1. DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE PROPIEDAD DEL SR. ---------------------------------- UBICADA EN LA Mz. “D” - LOTE 17 URB. MIRAFLORES - II ETAPA DISTRITO : ---------------- PROVINCIA : -------------------- DEPARTAMENTO : -----------------
  • 2. 1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 GENERALIDADES El presente proyecto comprende las Instalaciones Eléctricas Interiores de la Vivienda Unifamiliar de Propiedad de SR. ---------------------------, ubicada en la Mz. “D” - Lote 17, Urb. Miraflores - II etapa, en el Distrito y Provincia de -------, Departamento de --------------. El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente información: - Proyecto de Arquitectura. - Normas y Reglamentos. - Código Nacional de Electricidad. - Reglamento Nacional de Construcciones. 1.2 DOCUMENTACION DEL PROYECTO. - Memoria descriptiva. - Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos. - Especificaciones Técnicas de Proceso para Instalaciones Eléctricas Interiores. - Planos del Proyecto. 1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO. La energía eléctrica será suministrada a través de dos medidores Monofásicos independientes, para el primer nivel. Desde donde se distribuye la Energía a través de cada uno de los tableros de Distribución a los diferentes circuitos según el siguiente detalle: PRIMER NIVEL - C1 : Iluminación - C2 : Tomacorriente - C3 : Calentador - C4 : Electro bomba - C 5 : Intercomunicador - C 6 : Reserva 1.4 POTENCIA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA PRIMER NIVEL P.I. = 8,702.40 (30%)
  • 3. M.D. = 2,610.72 W. 1.5 BASES DE CÁLCULO De acuerdo con el CNE; Tomo V. * Área techada : 25 W/ m2. * Área libre : 5 W/ m2 * Dispositivos legales del Reglamento de la Ley de Industria Nº 12378 1.6 ALIMENTADORES Para el Primer Nivel: Desde el medidor parte un alimentador al Tablero de Distribución TD-1, con conductor tipo TW 2 - 1x8.0mm2 + 1x6mm2/T. y Si el sistema es 220 voltios, el conductor de tierra deberá ser de color amarillo. Los otros serán de cualquier color diferente al amarillo para el sistema 220 voltios. Si el sistema de suministro eléctrico es 380/220 voltios, entonces el conductor neutro será de color blanco y el conductor de tierra será amarillo; la fase viva será cualquier color diferente al amarillo y al blanco. Así mismo para los circuitos de Iluminación se usará conductor TW de 2.5 mm² de sección. Para los tomacorrientes se usará TW 2x4 + 1x2.5 mm²/T; se instalará tomacorrientes con espiga a tierra en todos los puntos, el conductor conectado a la espiga de tierra será color amarillo, desde el tablero hacia el punto donde va a alimentar. Se deberá respetar el Código de colores debiendo ser: - Tierra : Amarillo - Neutro (sistema 380/220 voltios) : Blanco - Línea viva : Cualquier color diferente al Amarillo o blanco. 1.7 CIRCUITOS DE DISTRIBUCION Tenemos el Tablero de Distribución en la zona identificada, tal como se indica en el plano, A partir de este, salen los circuitos que básicamente se componen de: a) Circuitos de Iluminación C1 (TD-1, TD-2), se realizará con artefactos tipo fluorescentes lineales con difusor. Para el conexionado de los circuitos se utilizará conductor TW 2.5 mm². Estos artefactos irán adosados en los techos (para todos los tableros de distribución)
  • 4. b) Circuitos de Tomacorriente C2 (TD-1, TD-2), Para abastecer un número de salidas para artefactos que no superen como carga instalada un promedio de 2,500 watts; se usará dos conductores de calibre 4.0 mm² para las líneas vivas y una línea adicional de tierra de 4.0 mm² color amarillo. Las salidas para tomacorrientes serán cajas rectangulares pesadas (para todos los tableros de distribución). c) Circuito de calentador (C3) (TD-1, TD-2). d) Circuito de Electro bomba C4 (TD-1) e) Circuito de Intercomunicador C4 (TD-2),C5 (TD-1) f) Circuito de Reserva C5 (TD-2), C6 (TD-1) 1.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA La puesta a tierra de las instalaciones eléctricas interiores, esta relacionada en Primer lugar con la seguridad se diseña para cumplir dos funciones: La primera es establecer conexiones equipotenciales, ya que la mayoría de equipos eléctricos, se aloja en el interior de cubiertas metálicas y si un Conductor entra en contacto, la cubierta quedara temporalmente energizada, la Conexión eléctrica es para asegurar si la falla ocurriese, entonces el Potencial sobre todas las estructuras metálicas conductivas expuestas sea Virtualmente el mismo. La segunda función, de la puesta a tierra es garantizar si ocurriese una falla a tierra, toda la corriente de falla pueda retornar a la fuente de una forma controlada. Este pozo a tierra se instalará junto al tablero de distribución, donde converge la línea de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión. 1.9 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA GENERAL 1.9.1. Suministro, Instalación y Prueba de: a) Alimentadores desde el punto de alimentación (caja toma); hasta el tablero General. (T.G.). b) Sistema de baja tensión que comprende: tuberías, conductores, cajas de pase cajas de salida para alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución, salidas de fuerza y salidas de telefónicas.
  • 5. c) Sistemas auxiliares, comprende tuberías y cajas de pase, de distribución y de salida. *No incluye el suministro, montaje y conexiones de: Teléfono y sistemas auxiliares. 1.10 INTERRUPTOR DIFERENCIAL En el hogar hacemos uso de instalaciones eléctricas y de diferentes equipos tales como aparatos electrodomésticos, lámparas, maquinaria, etc. Su uso es tan cotidiano y frecuente que pocas veces pensamos en el riesgo que implica la electricidad y la posibilidad de falla en el aislamiento de dichos aparatos. Una falla en el aislamiento del equipo puede ser originada por múltiples causas como por ejemplo el envejecimiento o daño material aislante del equipo, lo cual representa un riesgo de fuga de corriente que puede circular a través del cuerpo humano provocando serios daños e incluso la muerte por electrocución (contactos directos e indirectos). Es por ello que se deberá proteger con el Interruptor Diferencial, el cual es un dispositivo de protección cuya función es detectar una fuga de corriente, causada por la falla de aislamiento entre un conductor energizado y tierra, interrumpiendo automáticamente e inmediatamente la alimentación, garantizando así la seguridad de las personas. Con este sistema se protegería casos como niños que introducen objeto, metálicos en los tomacorrientes; personas que con las manos húmedas realizan algún contacto eléctrico entre otros. 2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES 2.1 CONDUCTORES Para las instalaciones eléctricas del presente proyecto se utilizará básicamente los siguientes conductores: a) Conductor del tipo TW de cobre suave – sólido con Aislamiento de Cloruro de Polivinilo (PVC); de uso general para instalaciones en tubo, no propaga la llama y resiste a la humedad. Calibre (mm²) : 2.5 4.0 Diámetro Nominal hilo (mm) : 1.628 2.052 Diámetro conductor (mm) : 1.63 2.05 Espesor aislamiento (mm) : 0.8 0.8
  • 6. Diámetro exterior (mm) : 3.23 3.65 Capacidad de corriente (amp) : 16 21 Peso (Kg/Km) : 26.5 39.0 Colores. - Se deberá respetar el siguiente código de colores: Amarillo: Para conductor de tierra. Blanco: Para conductor neutro Otros: Para la línea viva 2.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION. a) Fluorescente lineal de 40 watts con difusor rectangular; chasis fabricado de acero, fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco; este chasis constituye el reflector y al mismo tiempo el soporte del equipo eléctrico. El difusor está fabricado de acrílico blanco opalizado de alta eficiencia, durable, indeformable, y protegido contra la radiación ultravioleta; fijado a la parte metálica por medio de cierres de palanca en forma de cuña y hermetizado por empaquetadura sintética. Equipado con sockets, reactor arrancador y cableado interiormente. Su montaje será adosado al techo. b) Wall Sockette para lámpara incandescente o focos ahorradores, los cuales irá en las salidas de iluminación adosados en el techo. 2.3 TOMACORRIENTES. Se usarán tomacorrientes para empotrar, de contactos tipo Magic Universal Ticino o similar, con placa de aluminio anodizado de capacidad 15 amp. – 220 voltios. Todos los tomacorrientes deberán llevar espiga para puesta a tierra. 2.4 INTERRUPTORES. Los interruptores serán de palanca del tipo empotrar y tendrán el mecanismo encerrado por una cubierta fenólica de composición estable, con terminales de tornillo para conexión lateral. La capacidad nominal será de 5 amp. para 220 voltios. Similares a los ticino serie Magic N° 5001. 2.5 ELECTRODUCTOS. Estarán constituíos por tubería de material plástico pesado con calibres estandarizados designado PVC – SAP 20 mm Φ.
  • 7. 2.6 CAJAS. Las cajas tendrán las siguientes medidas: -Para tomacorrientes o interruptores, salida TV, serán rectangulares de las siguientes medidas: 100 x 55 x 50 mm. -Para salida de luz en techo, braquetes, y cajas de pase interiores, se usarán cajas octogonales de las siguientes medidas: 100 x 40 mm. Las cajas serán fabricadas por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/32” de espesor. Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente aseguradas a las mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas. 2.7 TABLEROS GENERAL El tablero General será del tipo para empotrar, 8 circuitos, de caja fabricada en plancha de fierro galvanizado, con huecos preformados para facilitar la instalación de tuberías. 2.8 TABLEROS DE DISTRIBUCION. Los tableros serán monofásicos del tipo para empotrar, de 6 circuitos y 5 circuitos respectivamente, de la caja fabricada en plancha de fierro galvanizado, con huecos preformados para facilitar la instalación de tuberías. El marco y puerta está fabricado en plancha de fierro laminado en frío con bisagra tipo piano y cerradura; en la parte interna el tablero lleva tarjetero con el directorio de los circuitos. El mandil que sirve para cubrir los interruptores de los cuales solo quedan visibles las manijas de operación manual. El panel de interruptores termo magnéticos está montado en una base de fierro galvanizado sobre una plancha de fibra aislante. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE 3.0 CONDICIONES GENERALES. a) La ubicación de las salidas eléctricas que aparecen en los planos tratan de ser exactas, por efecto de escala, dibujo, y conjunción de detalles, algunas salidas son aproximadas. El Contratista hará las coordinaciones del caso para definir en obra las ubicaciones exactas e incluirlo en el plano de replanteo. b) Las salidas en lo posible deben ser simétricas respecto a los ambientes; no colocar salidas en sitios inaccesibles; cualquier salida cuya posición no esté definida deberá consultarse a la inspección.
  • 8. c) Antes de proceder al llenado de pisos el Inspector de la obra procederá a la revisión del entubado asegurándose que haya quedado unidas rígidamente las tuberías, así como la hermeticidad de las uniones entre tubo y tubo. 3.1) INSTALACION DE ELECTRODUCTOS a) Se evitará la formación de estrangulamientos o trampas que impidan el alambrado. b) No se permite más de cuatro codos entre caja y caja. c) No se permite el uso de accesorios hecho en obra. d) La conexión de tubería a la caja debe hacerse mediante terminación del tubo en campana y conector. e) Las tuberías que no se alambren deberán dejarse con guías de alambre galvanizado. f) Todas las uniones de tuberías con accesorios se realizarán con pegamento a base de PVC siguiendo las recomendaciones del fabricante. 3.2) INSTALACION DE CONDUCTORES a) Los conductores tipo TW serán continuos entre caja y caja a través delos ductos; no se permiten empalmes dentro de las tuberías; los empalmes se realizan en la caja y se protege con cinta aislante de reconocida calidad. El conductor de tierra de los circuitos será del tipo TW color amarillo para diferenciarlo de los demás. En los tomacorrientes deberá dejarse una longitud de 20 cm. a la salida por polo. En las cajas que ingresen dos o más circuitos, los conductores se ordenarán y se mantendrán agrupados por medio de sujetadores de nylon resistente a la temperatura de funcionamiento permitido por los conductores. b) El cable de tierra deberá extenderse a través de los Electroductos y cajas en forma continua. 3.3) CAJAS a) Las cajas empotradas en techo o pared deberán instalarse al ras del cielo raso y en las paredes se deberá tener cuidado que el borde frontal de la misma no esté embutida más de 1 / 4 “dentro de la superficie acabada. b) En las cajas Standard los tubos se instalarán solo en los lugares previstos removibles (K.O). c) La entrada del tubo a la caja se realizará en sentido perpendicular a las paredes de las mismas, nunca en sentido oblicuo.
  • 9. d) Las cajas destinadas a salidas de alumbrado deberán dotarse para la fijación adecuada de aparatos de alumbrado. e) Todas las tapas de las cajas de pase serán de plancha de fierro galvanizado de espesor mínimo 1/16”. 3.4) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. Para la instalación de puesta a tierra se realizará un hoyo de 0.8 x 0.8 x 2.4 m.; se colocará la varilla y se rellenara con tierra vegetal mezclada con Bentonita, sin pedrones, compactándose alternadamente hasta llegar a 50 cm antes de la superficie. , dejando absorber la totalidad del líquido en cada caso. Luego se terminará de cubrir con tierra. Es recomendable la instalación de una caja de registro para poder realizar el mantenimiento del pozo a tierra periódicamente. 3.5) PRUEBAS Se deberá realizar las siguientes pruebas: a) Prueba de Aislamiento de los conductores, alimentadores y circuitos de distribución; la prueba se realizará entre fases y entre cada fase y tierra. b) Prueba de resistencia del pozo a tierra. c) Pruebas de funcionamiento de los artefactos de iluminación por 24 horas continuas Las pruebas indicadas serán materia del acta suscrita entre el contratista y el Inspector. 4.- CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA PRIMER NIVEL De acuerdo al plano tenemos: Calculo de la Potencia Instalada: (P.I.) Alumbrado y Tomacorrientes Area techada 2 940,50 Area libre 201,90
  • 10. 3 142,40 Cargas fijas Horno Microondas 1 500,00 Calentador 80 litros 1 200,00 Refrigeradora 300,00 Electrobomba 3/4 HP 560,00 3 560,00 Subtotal P.I. 1 6 702,40 WATTS Cargas Móviles: Se adicionara 1500 W. en el calculo de la potencia instalada que tiene por objeto tomar en cuenta las cargas móviles( plancha, licuadora, lavadora, radios, etc.) P.I. TOTAL = Subtotal P.I. 1 + Cargas móviles P.I. TOTAL = 6 702,40+ 2,000 P.I. TOTAL = 8 702,40 W. MAXIMA DEMANDA: De acuerdo al art. 172º, el predio es residencial, por lo tanto aplicamos el factor 0.3 M.D. = P.I. X 0.3 M.D. = 8 702,40 W. x 0.3 M.D. = 2 610,72 W. SEGUNDO NIVEL Y TERCER NIVEL (TIPICO) De acuerdo al plano tenemos: Calculo de la Potencia Instalada: (P.I.) Alumbrado y Tomacorrientes Area techada 2 940,50 Area libre 0,00 2 940,50 Cargas fijas
  • 11. Horno Microondas 1500,00 Calentador 80 litros 1200,00 Refrigeradora 300,00 3000,00 Subtotal P.I. 1 5 940,50 WATTS Cargas Móviles: Se adicionara 1500 W. en el calculo de la potencia instalada que tiene por objeto tomar en cuenta las cargas móviles( plancha, licuadora, lavadora, radios, etc.) P.I. TOTAL = Subtotal P.I. 1 + Cargas móviles P.I. TOTAL = 5 940,50+ 2,000 P.I. TOTAL = 7 940,50 W. MAXIMA DEMANDA: De acuerdo al art. 172º, el predio es residencial, por lo tanto aplicamos el factor 0.3 M.D. = P.I. X 0.3 M.D. = 7 940,50 W. x 0.3 M.D. = 2 382,15 W.