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CAPÍTULO III
INSTALACIONES
ELECTRICAS EN
EDIFICACIONES
SEMANA 12
3.1. DEFINICIONES
Centro de luz : Es la salida para la futura instalación del artefacto de iluminación;
consta e una caja octogonal metálica, o plástico, caja rectangular, tubería plástica,
conductor eléctrico y accesorios (codos).
Su ubicación en el plano de planta es en la intersección de los diagonales del ambiente
del ambiente el cual se va a iluminar.
NOMENCLATURA ESQUEMA
En un circuito de alumbrado este centro de luz solo permite 4 accesos (salidas o entradas)
y el numero máximo de centros de luz es de 18 puntos
A = 5 𝑚2
L = 2.25 aproximadamente
Salida de pared (braquete) : también llamado braquete . Es la salida que permite,
luminar corredores, patios, jardines u otras áreas libres, y su ubicación es en la pared a
2.10m del nivel de piso terminado, consta de una caja octogonal, caja rectangular,
tuberia PVC, conductores y accesorios
NOMENCLATURA ESQUEMA
Salida para artefacto empotrada en techo : es similar al centro de luz y se diferencia
porque ilumina zonas de los aleros o voladizos del piso o nivel que corresponda.
NOMENCLATURA ESQUEMA
Salida para tomacorrientes : consta de una caja rectangular metálica o de plástico,
tubería de PVC, conductores, accesorios y accesorios diversos. En algunos casos llevan
un conductor adicional denominado “puesto a tierra”, que proviene de los tableros
generales o tableros de distribución metálicos.
Su ubicación es en la pared del ambiente techado a descubierto a una altura de 0.40 del
nivel del piso terminado, se recomienda; que el tomacorriente debe ir cada 6 metros
lineales del perímetro de la habitación. En el caso de un circuito eléctrico, el número
máximo de tomacorrientes es de 18 unidades.
NOMENCLATURA ESQUEMA
En cocinas y comedores deberá instalarse una salida de toma centrales cada 1.2 metros
lineales de la longitud de la mesa de trabajo o del mostrador. En el caso de ir en una
unidad de baño, este deberá estar ubicado a una altura de 1.10 de nivel de piso terminado
(NPT) y deberá estar previsto de una estructura a prueba de agua.
3.2. CALCULO DE LA CARGA ELECTRICA
3.2.1. CARGA INSTALADA: es la suma de las potencias en watts de todos los
aparatos eléctricos y electrodomésticos y todos aquellos que necesitan energía eléctrica,
y que están contemplados o considerados dentro del proyecto de instalaciones eléctricas
3.2.2. MÁXIMA DEMANDA (MD) : Es un porcentaje o fracción de la población
instalada en el que se considera o se toma en cuenta que solo en raros casos funcionan
simultáneamente todos los artefactos y que normalmente esto no sucede en la practica,
ya que solo funcionan un determinado numero de artefactos o luminarias, por ende es
necesario un porcentaje del total, al cual se le denomina factor de máxima demanda.
3.3. CALCULO DE REDES
3.3.1. CIRCUITO DE ALUMBRADO : Las líneas que alimentan los alumbrados son
de las más importantes dentro del conjunto de la instalación eléctrica de los edificios,
pues la iluminación es imprescindible para la utilización de los espacios.
• Dimensionado
o Potencia prevista de las lámparas instaladas, Intensidad admisible de los
conductores Y Caída de tensión.
• Tener en cuenta
o Se trata de un circuito monofásico. Los conductores activos serán de cobre o
aluminio, unipolares y aislados.
o Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se
recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso
presentará el mismo aislamiento que los otros conductores.
o La caída de tensión máxima permitida será del 3% de la tensión nominal. Esta
caída de tensión se calculará para una distancia medida desde el origen del circuito
en el cuadro general hasta el punto de luz más alejado.
oLa intensidad máxima admisible del conductor de fase será la fijada en la Tabla
A.52-1 BIS1 , que se reproduce más adelante.
oEl conductor neutro tendrá una sección igual a la del conductor de fase.
EJEMPLO DE DIMENSIONADO : el circuito de alumbrado correspondiente a la caja
de escalera de un edificio de viviendas de las siguientes características.
oPuntos de luz instalados: 10
oCoeficiente de simultaneidad: 1
oPotencia de cada lámpara: 40 W.
oLongitud desde el origen del circuito en el cuadro general hasta la lámpara más
alejada: 45 m.
1. Cálculo de la intensidad del circuito.
I =
P
U×Cos φ
Donde:
P = 10 x 40 W (potencia total de las lámparas instaladas).
U = 230 V.
Cos φ = 1
Fórmula 1. Intensidad para
una línea monofásica
Por lo tanto
I =
400
230×1
= 1.74 A
Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar el conductor de fase.
2. Selección de la sección del conductor de fase empleando la Tabla A.52-1 BIS (UNE
20.460 –5-523:2004)
Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos:
oInstalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (Tabla 52-1B (UNE
20.460 -5-523:2004)).
o Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: PVC2.
Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 1,74 A y que vamos a
emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 1,5 𝑚𝑚2 , cuya
intensidad admisible es de 15 A y, por tanto, superior a la intensidad de cálculo (1,74 A).
Se muestra a continuación, sobre la Tabla A.52-1 BIS, la secuencia de entrada en la
misma.
3. Comprobación de la caída de tensión: Calculamos la caída de tensión que tendrá
nuestra línea y comprobaremos que no es superior al 3 % de la tensión nominal.
𝛿 =
2×𝑃
𝑈
× 𝜌 ×
𝐿
𝑆
𝛿 =
2×400
300
×
1
48
×
45
1.5
= 2.17 𝑉 < 6.9 𝑉 La sección de 1,5 𝑚𝑚2 cumple a caída de tensión.
4. Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección:
La sección del neutro será la misma que la de la fase, es decir, 1,5 𝑚𝑚2.
Con la siguiente tabla se obtiene el conductor de protección:
Tenemos que tener en cuenta que:
Vamos a comprobar la sección obtenida de 1,5 𝑚𝑚2
La conductividad del cobre a 70º es 𝜌 =1/48 Ω𝑚𝑚2
/m.
La longitud del circuito es de 45 m.
El 3 % de la tensión nominal (230 V) es 6,9 V.
Fórmula 2. Caída de tensión
en una línea monofásica
Tabla 1. Relación entre las
secciones de los conductores
de protección y los de fase 4
El conductor de protección es de 1,5 𝑚𝑚2. El tubo de protección se obtiene de la Tabla 2:
En este caso tenemos
3 conductores (1 fase + 1 neutro + 1 protección) por lo que el tubo protector es de 16 mm. de
diámetro.
Tenemos finalmente definida y dimensionada la línea del circuito de alumbrado de la escalera:
o Conductores de cobre unipolares y aislados, empotrados bajo tubo de diámetro exterior 16 mm.
o Formada por 1 conductor de fase de 1,5 mm2 y un neutro de 1,5 𝑚𝑚2
.
o El conductor de protección tendrá una sección de 1,5 mm2

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  • 3. 3.1. DEFINICIONES Centro de luz : Es la salida para la futura instalación del artefacto de iluminación; consta e una caja octogonal metálica, o plástico, caja rectangular, tubería plástica, conductor eléctrico y accesorios (codos). Su ubicación en el plano de planta es en la intersección de los diagonales del ambiente del ambiente el cual se va a iluminar. NOMENCLATURA ESQUEMA En un circuito de alumbrado este centro de luz solo permite 4 accesos (salidas o entradas) y el numero máximo de centros de luz es de 18 puntos A = 5 𝑚2 L = 2.25 aproximadamente
  • 4. Salida de pared (braquete) : también llamado braquete . Es la salida que permite, luminar corredores, patios, jardines u otras áreas libres, y su ubicación es en la pared a 2.10m del nivel de piso terminado, consta de una caja octogonal, caja rectangular, tuberia PVC, conductores y accesorios NOMENCLATURA ESQUEMA Salida para artefacto empotrada en techo : es similar al centro de luz y se diferencia porque ilumina zonas de los aleros o voladizos del piso o nivel que corresponda. NOMENCLATURA ESQUEMA
  • 5. Salida para tomacorrientes : consta de una caja rectangular metálica o de plástico, tubería de PVC, conductores, accesorios y accesorios diversos. En algunos casos llevan un conductor adicional denominado “puesto a tierra”, que proviene de los tableros generales o tableros de distribución metálicos. Su ubicación es en la pared del ambiente techado a descubierto a una altura de 0.40 del nivel del piso terminado, se recomienda; que el tomacorriente debe ir cada 6 metros lineales del perímetro de la habitación. En el caso de un circuito eléctrico, el número máximo de tomacorrientes es de 18 unidades. NOMENCLATURA ESQUEMA En cocinas y comedores deberá instalarse una salida de toma centrales cada 1.2 metros lineales de la longitud de la mesa de trabajo o del mostrador. En el caso de ir en una unidad de baño, este deberá estar ubicado a una altura de 1.10 de nivel de piso terminado (NPT) y deberá estar previsto de una estructura a prueba de agua.
  • 6. 3.2. CALCULO DE LA CARGA ELECTRICA 3.2.1. CARGA INSTALADA: es la suma de las potencias en watts de todos los aparatos eléctricos y electrodomésticos y todos aquellos que necesitan energía eléctrica, y que están contemplados o considerados dentro del proyecto de instalaciones eléctricas 3.2.2. MÁXIMA DEMANDA (MD) : Es un porcentaje o fracción de la población instalada en el que se considera o se toma en cuenta que solo en raros casos funcionan simultáneamente todos los artefactos y que normalmente esto no sucede en la practica, ya que solo funcionan un determinado numero de artefactos o luminarias, por ende es necesario un porcentaje del total, al cual se le denomina factor de máxima demanda.
  • 7. 3.3. CALCULO DE REDES 3.3.1. CIRCUITO DE ALUMBRADO : Las líneas que alimentan los alumbrados son de las más importantes dentro del conjunto de la instalación eléctrica de los edificios, pues la iluminación es imprescindible para la utilización de los espacios. • Dimensionado o Potencia prevista de las lámparas instaladas, Intensidad admisible de los conductores Y Caída de tensión. • Tener en cuenta o Se trata de un circuito monofásico. Los conductores activos serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados. o Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. o La caída de tensión máxima permitida será del 3% de la tensión nominal. Esta caída de tensión se calculará para una distancia medida desde el origen del circuito en el cuadro general hasta el punto de luz más alejado.
  • 8. oLa intensidad máxima admisible del conductor de fase será la fijada en la Tabla A.52-1 BIS1 , que se reproduce más adelante. oEl conductor neutro tendrá una sección igual a la del conductor de fase. EJEMPLO DE DIMENSIONADO : el circuito de alumbrado correspondiente a la caja de escalera de un edificio de viviendas de las siguientes características. oPuntos de luz instalados: 10 oCoeficiente de simultaneidad: 1 oPotencia de cada lámpara: 40 W. oLongitud desde el origen del circuito en el cuadro general hasta la lámpara más alejada: 45 m. 1. Cálculo de la intensidad del circuito. I = P U×Cos φ Donde: P = 10 x 40 W (potencia total de las lámparas instaladas). U = 230 V. Cos φ = 1 Fórmula 1. Intensidad para una línea monofásica
  • 9. Por lo tanto I = 400 230×1 = 1.74 A Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar el conductor de fase. 2. Selección de la sección del conductor de fase empleando la Tabla A.52-1 BIS (UNE 20.460 –5-523:2004) Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos: oInstalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (Tabla 52-1B (UNE 20.460 -5-523:2004)). o Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: PVC2. Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 1,74 A y que vamos a emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 1,5 𝑚𝑚2 , cuya intensidad admisible es de 15 A y, por tanto, superior a la intensidad de cálculo (1,74 A). Se muestra a continuación, sobre la Tabla A.52-1 BIS, la secuencia de entrada en la misma.
  • 10.
  • 11.
  • 12. 3. Comprobación de la caída de tensión: Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestra línea y comprobaremos que no es superior al 3 % de la tensión nominal. 𝛿 = 2×𝑃 𝑈 × 𝜌 × 𝐿 𝑆 𝛿 = 2×400 300 × 1 48 × 45 1.5 = 2.17 𝑉 < 6.9 𝑉 La sección de 1,5 𝑚𝑚2 cumple a caída de tensión. 4. Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección: La sección del neutro será la misma que la de la fase, es decir, 1,5 𝑚𝑚2. Con la siguiente tabla se obtiene el conductor de protección: Tenemos que tener en cuenta que: Vamos a comprobar la sección obtenida de 1,5 𝑚𝑚2 La conductividad del cobre a 70º es 𝜌 =1/48 Ω𝑚𝑚2 /m. La longitud del circuito es de 45 m. El 3 % de la tensión nominal (230 V) es 6,9 V. Fórmula 2. Caída de tensión en una línea monofásica Tabla 1. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 4
  • 13. El conductor de protección es de 1,5 𝑚𝑚2. El tubo de protección se obtiene de la Tabla 2: En este caso tenemos 3 conductores (1 fase + 1 neutro + 1 protección) por lo que el tubo protector es de 16 mm. de diámetro. Tenemos finalmente definida y dimensionada la línea del circuito de alumbrado de la escalera: o Conductores de cobre unipolares y aislados, empotrados bajo tubo de diámetro exterior 16 mm. o Formada por 1 conductor de fase de 1,5 mm2 y un neutro de 1,5 𝑚𝑚2 . o El conductor de protección tendrá una sección de 1,5 mm2