Tecnólogo Juan David Mora Yate
Tecnólogo Kevin Damián Boyacá
Ing. Francisco Javier Ángel Ávila
LEVANTAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION(MT) Y BAJA TENSION(BT), BARRIO VILLA MAYOR
GC-F-004 V.01
CONTENIDO
LEVANTAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION(MT) Y BAJA TENSION(BT)
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
La electricidad es la clave de la alimentación en las viviendas, viene desde un punto de generación hasta su distribución y uso, es por eso que en este proyecto se busca analizar y estandarizar la red distribución y acometida de la zona en Bogotá D.C del Barrio Villa Mayor entre la carrera 34a y carrera 34 en 3 meses, normalizando cada uno de sus componentes allí presentes en base a normas vigentes colombinas, realizando el diseño del área e instalación en AutoCAD y su renderizado en SketchUp. Integrando IoT para automatización de un punto específico de la red.
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UBICACIÓN
La zona en la cual nos ubicaremos para este proyecto es en Cundinamarca, Bogotá D.C, Localidad Antonio Nariño, Barrio Villa Mayor entre la carrera 34a y carrera 34. Cerca al centro comercial Centro Mayor.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo realizar el levantamiento y estandarizado de la red de distribución en media y baja tensión en el Barrio Villa Mayor, entre la carrera 34a y la carrera 34 cumpliendo con la normatividad vigente colombiana?
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OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL
Realizar el levantamiento y estandarizado de la red de distribución de energía en MT y BT en Bogotá D.C, localidad Antonio Nariño, Barrio Villa Mayor entre la carrera 34a y carrera 34, cumpliendo con la normatividad vigente, durante los próximos 3 meses.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Normalizar la red de distribución de energía en MT y BT de la zona, con cada uno de los componentes allí presentes, según normatividad vigente.
2. Diseñar en AutoCAD 2024 el área e instalación existente del lugar y su renderizado en SketchUp, según la normatividad mencionada con anterioridad y el plano en formato A1.
3. Implementar IoT (Node Red, Telegram y Arduino) para el monitoreo y control mediante teléfono o computadora, la medición de la energía en un contador o medidor de energía.
4. Realizar las maniobras en terreno de la Subestación Bosanova donde se normalicen las estructuras de redes y acometidas.
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JUSTIFICACIÓN
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JUSTIFICACIÓN
Verificar el cumplimiento de la normatividad, que nos puede afianzar en la seguridad del proyecto planteado para corroborar que dicha instalación se efectué con la calidad de los componentes apropiados con el fin de garantizar que los equipos y sistemas eléctricos sean compatibles entre si y estén integrados sin problemas. Ayudando en los acuerdos legales, que evite sanciones y problemas de este mismo carácter, al cumplir con la norma vigente y los estándares regulatorios.
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EPP Y HERRAMIENTAS
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EPP Y ALTURAS
EPP Y ALTURAS
Usar elementos de protección para trabajos en M.T y B.T. Junto a elementos para trabajos en alturas.
RESOLUCIÓN 4272 DE 2021
Autor: Carlos Ernesto Magyaroff Oviedo, Instructor Curso de Alturas SENA
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Kit de herramientas aisladas
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Detector de proximidad Cat. No. PX-500
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Cubiertas y mantas
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Cubiertas y mantas
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Equipos de puesta a tierra y cortocircuito
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5 REGLAS DE ORO
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NORMALIZACIÓN LIKINORMAS
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Código de Apoyo
Dígito de verificación
Punto Físico – LA002 Marcación apoyos aéreos
DESCRIPCIÓN
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LA202 ESTRUCTURA TANGENCIAL CIRCUITO PRIMARIO Y SENCILLO CON AP310 DERIVACIÓN PARA CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. DESDE LA RED ÁEREA ABIERTA DE B.T.
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Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34a. Punto Físico:
04607335
04615355
Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34.
Punto Físico:
04615205
04615196
04615184
Línea MT abierta mediante suspensión .
Línea BT ABIERTA mediante suspensión.
Posee A.P AP162 Via Tipo Parque para vehicular y peatonal.
Posee A.P AP160 Sección transversal de vía V-6 para vehicular.
LA009 Nivel de Enterramiento: 1.8m
COMPONENTES
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AP310 DERIVACIÓN PARA CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. DESDE LA RED ÁEREA ABIERTA DE B.T.
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Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34.
Punto Físico: 04607143
04607155
04607107
04607181
04607264
Línea MT abierta mediante suspensión.
Línea BT abierta mediante suspensión.
Posee A.P AP160 Sección transversal de vía V-6 para vehicular.
Enterramiento: 1.8m
COMPONENTES
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CTU510 Montaje tipo H de transformador trifásico de 225 kVA. Final de circuito junto con AP310 DERIVACIÓN PARA CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. DESDE LA RED ÁEREA ABIERTA DE B.T.
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Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34.
Punto Físico: 04607193
04607202
Línea MT abierta mediante suspensión con fin de circuito.
Línea BT abierta mediante suspensión.
Posee A.P AP160 Sección transversal de vía V-6 para vehicular.
Enterramiento: 1.8m
COMPONENTES
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CTU500 Montaje en poste de transformador trifásico. Final de circuito juanto con AP310 DERIVACIÓN PARA CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. DESDE LA RED ÁEREA ABIERTA DE B.T.
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Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34a.
Punto Físico: 04607347
Línea MT abierta mediante suspensión con fin de circuito.
Línea BT abierta mediante suspensión.
Posee A.P AP162 Via Tipo Parque para vehicular y peatonal.
Enterramiento: 1.8m
COMPONENTES
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LA203 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL EN ÁNGULO CON AP310 DERIVACIÓN PARA CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. DESDE LA RED ÁEREA ABIERTA DE B.T.
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Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34.
Punto Físico:
04615172
Línea MT abierta mediante suspensión.
Línea BT ABIERTA mediante suspensión.
Posee A.P AP160 Sección transversal de vía V-6 para vehicular.
Enterramiento: 1.8m
COMPONENTES
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AP301-1 MONTAJE DE LUMINARIAS A.P. CON SOPORTE DOBLE EN POSTE DE CONCRETO – VÍAS ARTERIAS
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Bogotá D.C, Barrio Villa Mayor, K34a
Punto Físico: 25071359
Línea BT subterránea
Posee A.P para vía peatonal
Enterramiento: 1.8m
COMPONENTES
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S.P.T
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Puesta a tierra en circuitos de distribución en M.T y B.T
TNCS
Los regímenes de conexión a tierra – RTC, son equivalentes en cuanto a seguridad de personas frente a contactos indirectos, donde sólo se aceptan como regímenes de conexión de conexión sólida (TN-C-S), esto significa que el punto neutro del transformador debe ser puesto a tierra sólidamente y el usuario debe conectar la masas al conductor puesto a tierra (casi siempre el conductor neutro). La letra S significa que las funciones de neutro (N) y de protección (P) se hacen con conductores separados y la letra C significa que las funciones de neutro y de protección están combinadas en un solo conductor(PEN).
En DPS
Dispositivos de Protección contra Sobretensión Transitorias (antes pararrayos ), los puntos de tierra de cada uno, se deben conectar entre sí mediante alambre de cobre o cobrizado (copperweld) No.4 AWG, y se lleva a tierra evitando dobleces en el alambre, hasta la varilla previamente enterrada utilizando para la unión a la varilla un conector apropiado.
Transformadores de distribución
Se deben conectar entre sí el neutro y la carcasa, mediante un fleje de cobre (de fábrica) o alambre de cobre o cobrizado (copperweld) No. 4 AWG y desde allí hasta la varilla de puesta a tierra se realiza una sola bajante para puesta a tierra de los DPS ( pararrayos ) y del transformador.
El neutro de la red de B.T
Se debe poner a tierra cada tres postes, igualmente los puntos finales de los neutros del circuito
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Para disminuir el vandalismo se usan postes de concreto con la puesta a tierra inmersa en el concreto. Se deben empalmar los cables en las cajas de paso (referencia 5800) dispuesta con los conectores adecuados, a fin de prolongar el conductor al neutro y a la varilla de puesta a tierra.
COMPONENTES
LA408-Accesorios para puesta a tierra inmersa instalación poste de concreto
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Accesorios para puesta a tierra instalación exterior al poste donde el conductor deberá protegerse con un tubo metálico y galvanizado de ½” x 3,00 m.
COMPONENTES
LA402-Accesorios para puesta a tierra instalación exterior al poste
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Telurometro.
Utiliza el método de los tres puntos o “Caída de Tensión “
Los bornes de los extremos marcados como C1 y C2 son los terminales de corriente y los bornes centrales marcados como centrales P1 y P2 son los terminales de tensión.
Se unen los bornes C2 y P2 se conectan a la varilla de tierra (o malla de tierra) cuya resistencia se requiere medir. La varilla más lejana conectada al borne C1, actúa como electrodo de corriente, la otra varilla conectada al borne P1 (localizada entre la varilla de corriente y la puesta a tierra a medir) actúa como electrodo de tensión.
Se utilizan para medir la resistencia de tierra , dos varillas como electrodos auxiliares C1 y P1, que se clavan en el terreno, alineados con el punto de puesta a tierra a medir.
Se realizan tres mediciones con las siguientes distancias:�1- D 1 = 25 m D 2 = 15 m�2- D 1 = 30 m D 2 = 18 m�3- D 1 = 36 m D 2 = 22 m
Punto neutro de acometida en baja tensión debe ser menor o igual a 25 ohmios.
La resistencia para estructuras con cable de guarda debe ser menor o igual 20 ohmios.
Resistencia de terreno
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Resistencia de terreno
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Telurometro
La resistividad varia con el tipo de suelo, la temperatura, la humedad, la homogeneidad y acidez del terreno
El método más empleado para medir la resistividad del terreno (Ohmios*m) es el método de Wenner (o de los cuatro puntos).
Se instalan cuatro varillas alineadas e igualmente espaciadas a una distancia (a). Los bornes de los extremos del aparato marcados como C 1 y C 2 son los terminales de corriente y los bornes centrales P 1 y P 2 son los terminales de tensión
Inyecta corriente que pase por los electrodos C1 y C2. Entre los electrodos de prueba P1 y P2 se mide la tensión resultante del paso de la corriente. Con éstos datos se calcula la resistencia y el valor de resistividad del terreno a una profundidad (b), y a una distancia entre electrodos (D).
Se sugiere hacer medidas con D=1m, D=2m, D=5m, D=10m, D=20m y D=30m.
Punto neutro de acometida en baja tensión <= 25 ohmios.
La resistencia para estructuras con cable de guarda <= 20 ohmios
Resistividad de terreno
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Resistividad de terreno
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MEDIDORES
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AE414 Medidor trifásico – Conexión directa asimétrica 4 hilos – 120 / 208 voltios
Conexión directa significa que el medidor está conectado directamente a las líneas de voltaje y corriente de la instalación sin necesidad de transformadores de corriente (CTs) o de potencial (PTs).
Asimétrica indica que las corrientes o las cargas en las tres fases pueden ser diferentes (no balanceadas), lo que significa que las corrientes en cada fase serán diferentes.
Debido al desbalance de las corrientes de las fases, aparece una corriente en el conductor neutro. Esta corriente neutra es el resultado de la suma vectorial de las corrientes de las tres fases y no es cero en un sistema asimétrico.
Límite de carga: 36kW - Clase 1.
Corriente nominal: 15A – Corriente máxima: 100A.
4 Hilos: 3 Fases + Neutro - Miden energía Activa y Reactiva.
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ESQUEMA DE CONEXIÓN
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Descripción
AE303 Caja para medidor bifásico o trifásico. Especificaciones generales
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AE303 Caja para medidor bifásico o trifásico. Especificaciones generales
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Descripción
AE304 Caja para dos medidores bifásicos o trifásicos. Especificaciones generales
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AE304 Caja para dos medidores bifásicos o trifásicos. Especificaciones generales
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RENDERIZADO SKETCHUP
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Renderizado SketchUp
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AutoCAD
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AutoCAD
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INTERNET OF THINGS
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IoT
LINK
VIDEO TUTORIAL
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CECODATOS. (2023, 20 de agosto). EPP para trabajos eléctricos [Video]. YouTube. https://youtu.be/w8awsHYTMnw
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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