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CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 1 de 203
ELABORÓ: GERENCIA EN PROYECTOS DE INGENIERÍA LTDA.
REVISÓ: GESTOR DE OBRAS
APROBÓ: GERENTE DE DISTRIBUCIÓN
FECHA: 25-02-2011 FECHA: 31-03-2011 FECHA: 25-04-2011
TABLA DE CONTENIDO
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO ...................................... 4
12.1 INTRODUCCIÓN 4
12.2 CODIFICACIÓN PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 4
12.3 ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 6
12.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO 7
12.4.1 NM 000 - CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA 7
12.4.2 NM SB 101- TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 8
12.4.3 NM SB 102 - TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 16
12.4.4 NM SB103 - TRANSFORMADORES DE PEDESTAL 24
12.4.5 NM SB 104 - TRANSFORMADORES AUTO PROTEGIDOS 33
12.4.6 NM SB 105 - TRANSFORMADORES TIPO SECO ABIERTO 44
12.4.7 NM SB 106- ACEITE DIELÉCTRICO 52
12.4.8 NM SB 107 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN MT 57
12.4.9 NM SB 108 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN EN MT 61
12.4.10 NM SB 109 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN BT 64
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12.4.11 NMSB 110 CAJA DE BORNERAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 67
12.4.12 DUCTOS CORRUGADOS 71
12.4.13 NM SB 201-1 - DUCTOS PVC LISOS 76
12.4.14 NM SB 201-2 DUCTOS PVC LIVIANOS 81
12.4.15 NM SB201 -3 - DUCTOS FLEXIBLES PVC 85
12.4.16 NM SB 201-4 - SELLO PARA DUCTOS 88
12.4.17 NM SB 202 - DUCTOS METÁLICOS 92
12.4.18 NM SB 202-1 - CURVAS METÁLICAS A 90 GRADOS 95
12.4.19 NM SB 202-1 - BOQUILLAS PARA DUCTO METÁLICO 98
12.4.20 NM SB 202-1 - CAPACETES 101
12.4.21 NM SB 278 / SB 278-1 - TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN 106
12.4.22 NM SB 280-1 - TAPA VEHICULAR 113
12.4.23 NM (9021 – 9028)(9031- 9032)- TERMINALES PREFORMADAS DE 15 kV Y 35 kV 120
12.4.24 NM 9029 -9029 - EMPALMES PREFORMADOS DE 15 kV Y 35 kV 135
12.4.25 NM SB 303 CINTA AISLANTE DE PVC PARA BT 140
12.4.26 NM SB 304 - CINTA DE CAUCHO 143
12.4.27 NM SB 305 - CINTA SEMICONDUCTORA 146
12.4.28 NM SB 306 - SISTEMA MODULAR 15 kV 149
12.4.29 NM SB 341 - CELDAS CON SECCIONADORES EN AIRE 156
12.4.30 NM SB 342 - CELDAS CON SECCIONADORES EN SF6 169
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12.4.31 NM SB 340 - BARRAJES PREFORMADOS PARA BT 173
12.4.32 NM 43450 CAJA DE MEDIDOR MONOFÁSICO 179
12.4.33 NM 43451 CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO 182
12.4.34 NM 43462 CAJA PARA DOS MEDIDORES MONOFÁSICOS 184
12.4.35 NM 43463 CAJA PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS 186
12.4.36 NM 43464 CAJA PARA TRES O CUATRO MEDIDORES 188
12.4.37 NM 43465 CAJA PARA MEDIDOR INDUSTRIAL 190
12.4.38 NM 43466 CAJA PARA MEDIDORES DE MACROMEDICIÓN 192
12.4.39 NM 43467 MEDIDORES ELECTRÓNICOS 194
12.4.40 NM AE3-- ARMARIO DE MEDIDORES 198
12.4.41 NM AE3--CAJAS Y ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA EN BT 200
12.4.42 NM AE3-- CELDA DE MEDIDA EN MT 202
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12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
12.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos de uso generalizado en el sistema de distribución de media tensión eléctrico subterráneo de la Compañía, que deben cumplir para ser instalados, tanto para proyectos nuevos como en las actividades de mantenimiento de la infraestructura existente. Todos los materiales y equipos que se instalen en el sistema de distribución de la Compañía deberán presentar el Certificado de conformidad de producto con norma técnica expedido por entidad competente. Igualmente deberán presentar el Certificado de Conformidad de Producto con el RETIE, en los términos que se señala en su articulado.
12.2 CODIFICACIÓN PARA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
Con el fin de facilitar la consulta y ordenamiento de las especificaciones técnicas, los materiales y equipos se han agrupado por familias, asignando un consecutivo por familia, antecedido por el prefijo NM para indicar que se trata de la especificación técnica de un material o equipo.
NORMA NM DESCRIPCIÓN SB 101 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS SB 102 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS SB 103 TRANSFORMADORES DE PEDESTAL SB 104 TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS SB 105 TRANSFORMADORES DE PEDESTAL PARA AP SB 106 TRANSFORMADORES TIPO SECO ABIERTO SB 107 ACEITE DIELÉCTRICO SB 108 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN MEDIA TENSIÓN SB 109 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN EN MEDIA TENSIÓN SB 110 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BT SB 111 CAJA DE BORNERAS PARA DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS
SB 200 DUCTOS CORRUGADOS
SB 201-1 DUCTOS PVC LISOS
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SB 201-2 DUCTOS PVC LIVIANOS SB 201-3 DUCTOS FLEXIBLE PVC SB 201-4 SELLO PARA DUCTOS SB 202 DUCTOS METÁLICOS
SB 202-1 CURVAS METÁLICAS SB 202-1 BOQUILLAS PARA TUBOS METÁLICOS SB 202-1 CAPACETES
SB 278 / SB 278-1 TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN
SB 280-1 / SB 280-3 TAPA VEHICULAR
SB 341 CELDAS CON SECCIONADORES EN AIRE
SB 342 CELDAS CON SECCIONADORES EN SF6 SB 301 TERMINALES PREFORMADAS DE 15 kV Y 35 kV SB 302 EMPALMES PREFORMADAS DE 15 kV Y 35 kV SB 303 CINTA AISLANTE DE PVC PARA BT SB 304 CINTA DE CAUCHO SB 305 CINTA SEMICONDUCTORA SB 306 SISTEMA MODULAR 15 kV SB 340 BARRAJES PREFORMADOS PARA BT
43450 CAJA DE MEDIDOR MONOFÁSICO 43451 CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO 43462 CAJA DE DOS MEDIDORES MONOFÁSICOS 43463 CAJA DE DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS 43464 CAJA DE TRES O CUATRO MEDIDORES 43465 CAJA DE MEDIDOR PARA INDUSTRIAL 43466 CAJA PARA MEDIDORES DE MACROMEDICION 43467 MEDIDORES ELECTRÓNICOS
MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS
43457 MEDIDOR MONOFÁSICO-CONEXIÓN SIMÉTRICA 2 HILOS-120VOLTIOS
43458 MEDIDOR MONOFÁSICO-CONEXIÓN ASIMÉTRICA 3 HILOS-120/240V
43461 MEDIDOR TRIFÁSICO- CONEXIÓN DIRECTA ASIMÉTRICA 4HILOS- 120/208V
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AE 307/ AE 308 / AE 309 / AE 311 / AE 317 / AE 318 / AE
319-1 / AE 320
ARMARIO DE MEDIDORES
AE 307/ AE 308 / AE 309 / AE 311 / AE 317 / AE 318 / AE
319-1 / AE 320 /AE 302 / AE
302-2 / AE302-3 / AE 303 /
AE303 -1
CAJAS Y ARMARIOS PARA EQUIPO DE MEDIDA EN BT
AE 325 / AE 326 / AE 327 /
AE328 CELDA PARA MEDIDA EN MT
12.3 ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
El contenido de las especificaciones técnicas tiene la siguiente estructura:
Ítem Descripción
Objeto Describe las condiciones o características que deben satisfacer los materiales y equipos
Funciones Relaciona en forma general el comportamiento del elemento en el sistema
Normas Se listan las diferentes normas que deben cumplir los materiales y/o equipos, para la certificación con Norma técnica.
Requisitos básicos Describe las características geométricas, mecánicas, físicas y tolerancias entre otras, de los materiales y/o equipos.
Marcación Se relacionan las marcaciones exigidas por la Compañía, tales como Fabricante, año de fabricación, número del lote, características físicas y geométricas, entre otros.
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Pruebas Menciona las pruebas que se efectuarán en la fábrica, así como los protocolos de las pruebas a presentar tales como inspección visual y defectos, pruebas dimensionales, pruebas mecánicas, químicas y eléctricas, entre otros.
Inspección y entrega
Indica los almacenes indicados donde deberán ser entregados los equipos y materiales y las condiciones generales de recepción.
Información técnica Para el análisis de la oferta, relaciona la información que debe entregar el fabricante o comercializador, tales como formato de características técnicas garantizadas, descripción de los equipos y materiales ofrecidos, certificados de pruebas y planos, entre otros.
Características técnicas garantizadas
Describe cada una de las características técnicas exigidas por parte de la Compañía y que debe cumplir el producto.
Gráfico Muestra el gráfico o figura de la norma.
12.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
A continuación se relacionan las especificaciones técnicas de materiales y equipos que se utilizan en el sistema eléctrico subterráneo de la Compañía:
12.4.1 NM 0001 - CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA El sistema de distribución de la Compañía, opera bajo las condiciones ambientales del Departamento del Tolima, en toda el área de cobertura y bajo las siguientes condiciones eléctricas:
• Condiciones ambientales Altura sobre el nivel del mar 0 a 4000m Ambiente Tropical altamente contaminado Humedad relativa máxima 96% Temperatura ambiente máxima 40 °C Temperatura ambiente mínima 1 °C Temperatura ambiente promedio 28 °C Contaminación salina e industrial Media • Condiciones eléctricas de utilización Tensión del 208/120 V 13,2 kV 34,5 kV
1 Especificación aplicable a todos los materiales y equipos a utilizar por la Compañía.
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sistema Tensión máxima del sistema
600 V 14,5 kV 38 kV
Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz Sistema Trifásico tetrafilar Trifásico - trifilar Neutro Efectivamente
puesta a tierra Sólidamente puesto a tierra en la subestación AT - MT.
12.4.2 NM SB 101- TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
OBJETO Esta especificación técnica de los transformadores de distribución monofásicos establece los requisitos técnicos que deben cumplir y pruebas a las que deben ser sometidos, para ser utilizados en los sistemas de distribución de la Compañía. FUNCIONES Los transformadores de distribución monofásicos serán para servicio exterior, con devanados sumergidos en aceite y refrigeración natural (ONAN). Los valores nominales de Potencia en kVA para los transformadores de distribución monofásicos son 5, 10, 15 y 25 con tensiones nominales de 13,2 kV. NORMAS
Norma Título IEC 60076 POWER TRANSFORMERS.
NTC 316 Transformadores. Prueba de calentamiento (ANSI C57.12.90 e IEC 76).
NTC 317 Transformadores. Definiciones (IEC 76).
NTC 375 Transformadores. Medida de la resistencia de los devanados (IEC 76).
NTC 380 Transformadores. Pruebas eléctricas. Generalidades (IEC 76 y BS 171).
NTC 471 Transformadores. Relación de transformación. Verificación de la polaridad y relación de fase.
NTC 532 Transformadores. Aptitud para soportar el cortocircuito (ANSI C52.12.00).
NTC 618 Transformadores. Placa de características (IEC 76).
NTC 737 Transformadores. Especificaciones de devanados y sus derivaciones (IEC 76).
NTC 800 Transformadores. Designación (IEC 76). NTC 801 Transformadores. Limites de calentamiento (IEC 76).
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NTC 818 Transformadores. Monofásicos, autorefrigerados y sumergidos en aceite, pérdidas, corriente sin carga y tensión de cortocircuito.
NTC 836 Transformadores. Niveles de aislamiento (IEC 76.3).
NTC 1005 Transformadores. Determinación de la tensión de cortocircuito (ANSI C57.12.90).
NTC 1031 Transformadores. Pruebas para determinar pérdidas y corriente sin carga (ANSI C57.12.90).
NTC 1057 Transformadores. Valores nominales potencias aparentes (ANSI C57.12.00).
NTC 1058
Transformadores de distribución sumergidos en aceite con refrigeración natural. Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las normalizadas (ANSI C57.12.00 e IEC 76).
NTC 1358 Transformadores. Certificado de pruebas (ANSI C57.12.00). NTC 1465 Especificaciones para aceites minerales (ASTM D3487). NTC 1490 Transformadores monofásicos accesorios (ANSI C57.12.20).
NTC 1759 Empaques elastoméricos resistentes al aceite para transformadores eléctricos.
NTC 2076 Galvanizado en caliente (ASTM A 153). NTC 2135 Guía para fórmulas de evaluación de pérdidas.
NTC 2501-2 Herrajes conectores para transformadores de distribución y de potencia con terminales con tensión ≤ 34,5 kV y superior a 1,2 kV, corriente máxima de 150 A.
NTC 2501-1 Herrajes conectores para transformadores de distribución y de potencia menores de 5 MVA y tensión de serie 1,2 kV (lado de baja tensión).
NTC 2784 Guía para el embalaje, almacenamiento y transporte de transformadores de distribución.
NTC 3396 Guía para la aplicación de pinturas en transformadores.
NTC 3600 Electrotecnia. Guía para la realización e interpretación del ensayo de impulso a transformadores.
NTC 3609 Electrotecnia. Ensayos mecánicos a transformadores de distribución.
NTC 3680 Electrotecnia. Cambiador de derivaciones para operación sin tensión.
GTC50 Transformadores de distribución sumergidos en aceite con 65 ºC de elevación de temperatura en los devanados. Guía de cargabilidad (ANSI C57.91.)
ANSI IEEE trial use standard distribution and power transformer short circuit test code (ANSI C 57.12.90. A).
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS El nivel básico de aislamiento al impulso que deben tener los devanados y terminales de MT y BT, son:
Terminales y devanados
Tensión serie (kV)
Nivel básico de aislamiento al impulso (kV)
Media tensión 15 95 Baja tensión 1,2 30
Los transformadores monofásicos con tensiones nominales iguales a 13200 voltios (fase - fase), tendrán polaridad sustractiva grupo de conexión Ii0 Para los transformadores monofásicos con tensión a 7620/ 240 - 120 voltios, deben poseer solamente un buje de MT sobre la tapa, el otro terminal debe ser puesto a tierra internamente. Los transformadores monofásicos adicional a los dispositivos de izaje, se debe suministrar los soportes y dispositivos de transporte intercambiable en terreno. Los accesorios mínimos para transformador monofásico son:
ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 Válvula de alivio de presión 2 Ganchos para izado 3 Conmutador 4 Placa de características 5 Indicador de nivel de aceite 6 Puesta a tierra del neutro 7 Ganchos para izado parte activa 8 Fijación de la parte activa al tanque 9 Interruptor térmico inmerso en aceite con palanca de
emergencia. 10 Luz indicadora de sobrecarga
MARCACIÓN El transformador monofásico debe llevar una placa de características en la parte superior de la tapa, orientada con los terminales de B.T. del transformador y fabricada en acero inoxidable, con la siguiente información:
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• Empresa: Enertolima • Nombre del fabricante • Fecha de fabricación • Número de serie • Número de fases • Potencia nominal (kVA) • Tensiones nominales (V) en número de derivaciones y tensión para cada una • Corriente nominal (A) • Frecuencia en Hz. • Símbolo del grupo de conexión. • Tensión de cortocircuito a la corriente nominal (valor medido en porcentaje
referido a 85°C). • Tipo de refrigeración. • Aumento de temperatura en °C. • Temperatura ambiente máxima del encerramiento: 50 °C • Ubicación y marcación de los terminales en el tanque. • Corriente de cortocircuito simétrica (kA) • Duración del cortocircuito simétrico máximo permisible (s). • Tipo de líquido aislante. • Volumen del líquido aislante (l). • Peso total (kg). • Diagrama de conexiones. • Altura de instalación • Nivel básico de aislamiento. • Material del tanque.
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas eléctricas, de acuerdo con lo indicado en la NTC 380, son:
• Medición de la resistencia de los devanados. • Medición de la relación de transformación y relación de fase. • Ensayo de tensión aplicada.
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• Ensayo de tensión inducida. • Medición de la tensión de cortocircuito. • Medición de las pérdidas con carga. • Medición de las pérdidas y corriente sin carga.
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los transformadores monofásicos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
• PERDIDAS ELÉCTRICAS
Ítem Po (W)
Io (%) de In
Pc (W)
Pt (W)
Uz (%)
1 2 3
Po: Perdidas máximas en vacío (Vatios) Pc: Perdidas en Carga a 85°C (Vatios) Pt: Pérdidas máximas totales a 85 º C (Vatios)
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• CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ítem Características Generales Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5
Cumple con los requisitos, valores y procedimientos, aplicables para estos equipos: SI/NO
6
Cumple con los requisitos técnicos específicos indicados en los términos de referencia (tensión a plena carga, conmutador de derivaciones, etc.): SI/NO
7 Incluye los accesorios indicados en la norma NTC 4406, NTC 3997 y/o NTC 1656: SI/NO
8
Incluye los accesorios adicionales solicitados en la presente especificación técnica: SI/NO
9 El aceite utilizado es NO inhibido: SI/NO
10 El empaque utilizado como sello cumple con lo indicado en la norma NTC 1759: SI/NO
CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO 11 Inducción de trabajo Wb/m2 12 Tipo (enrollado , laminado) 13 Método de fijación
CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE 14 Material
15 Presión interna máxima soportada a nivel del mar kg/cm2
16 Dimensiones del tanque LxAxA (largo por ancho por alto) mm
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17 Método de fijación de la tapa al tanque
18 Dimensiones del transformador totalmente terminado LxAxA (largo por ancho por alto).
mm
PESO
19 Neto del transformador con aceite
20 Devanados 21 Parte activa
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 22 Potencia nominal kVA
23 Tensiones a potencia nominal en la derivación principal V
a MT b BT 24 Grupo de conexión
25 Nivel máximo de sonido audible, en condiciones nominales dB
26 Capacidad del neutro en porcentaje de la corriente nominal
27 Corriente de corto circuito que pueden soportar los devanados
a Valor simétrico en número de veces de la corriente nominal:
MT BT
b Tiempo de duración en segundos
28 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los devanados:
a MT kV b BT kV
29 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los pasatapas:
a MT kV b BT kV c Neutro kV
30 Eficiencia a potencia y tensión
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nominal a fp = 0,8 % b fp = 0,9 % 31 Regulación de tensión a fp = 0,9 a Al 75 % de la potencia nominal % b Al 100 % de la potencia nominal % c Al 150 % de la potencia nominal %
32 Pérdidas sin carga al 110 % de la tensión nominal. W
33
Corriente sin carga en porcentaje de la corriente nominal al 110 % de la tensión nominal
34 Perdidas con carga referidas a 85 °C al 150 % de la potencia nominal
W
35 Capacidad de sobrecarga a 20 °C, con carga precedente de 90 % a 1000 msnm
a Durante una hora b Durante dos horas c Durante cuatro horas d Continuo
36 Elevación de temperatura en los devanados sobre la temperatura ambiente
a Promedio b Máxima
37 Elevación de temperatura máxima en el aceite sobre la temperatura ambiente
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12.4.3 NM SB 102 - TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS OBJETO Esta especificación técnica de los transformadores de distribución trifásicos establece los requisitos técnicos que deben cumplir y pruebas a las que deben ser sometidos, para ser utilizados en los sistemas de distribución de la Compañía. FUNCIONES Los transformadores de distribución trifásicos serán para servicio exterior, con devanados sumergidos en aceite y refrigeración natural (ONAN). Los valores nominales de Potencia en kVA para los transformadores de distribución trifásicos son 15, 30, 45, 75, 112,5, 150, 225, 300, 400 y 500, con tensiones nominales de 13,2 kV. NORMAS
Norma Título IEC 60076 POWER TRANSFORMERS.
NTC 316 Transformadores. Prueba de calentamiento (ANSI C57.12.90 e IEC 76).
NTC 317 Transformadores. Definiciones (IEC 76).
NTC 375 Transformadores. Medida de la resistencia de los devanados (IEC 76).
NTC 380 Transformadores. Pruebas eléctricas. Generalidades (IEC 76 y BS 171).
NTC 471 Transformadores. Relación de transformación. Verificación de la polaridad y relación de fase.
NTC 532 Transformadores. Aptitud para soportar el cortocircuito (ANSI C52.12.00).
NTC 618 Transformadores. Placa de características (IEC 76).
NTC 737 Transformadores. Especificaciones de devanados y sus derivaciones (IEC 76).
NTC 800 Transformadores. Designación (IEC 76). NTC 801 Transformadores. Limites de calentamiento (IEC 76).
NTC 819 Transformadores. Trifásicos, auto refrigerados y sumergidos en aceite, pérdidas, corriente sin carga y tensión de cortocircuito.
NTC 836 Transformadores. Niveles de aislamiento (IEC 76.3).
NTC 837 Transformadores. Ensayos de tensión aplicada y de tensión inducida.
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NTC 1005 Transformadores. Determinación de la tensión de cortocircuito (ANSI C57.12.90).
NTC 1031 Transformadores. Pruebas para determinar pérdidas y corriente sin carga (ANSI C57.12.90).
NTC 1057 Transformadores. Valores nominales potencias aparentes (ANSI C57.12.00).
NTC 1058
Transformadores de distribución sumergidos en aceite con refrigeración natural. Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las normalizadas (ANSI C57.12.00 e IEC 76).
NTC 1358 Transformadores. Certificado de pruebas (ANSI C57.12.00). NTC 1465 Especificaciones para aceites minerales (ASTM D3487). NTC 1656 Transformadores trifásicos, accesorios (ANSI C57.12.20).
NTC 1759 Empaques elastoméricos resistentes al aceite para transformadores eléctricos.
NTC 2076 Galvanizado en caliente (ASTM A 153). NTC 2135 Guía para fórmulas de evaluación de pérdidas.
NTC 2501-2
Herrajes conectores para transformadores de distribución y de potencia con terminales con tensión ≤ 34,5 kV y superior a 1,2 kV, corriente máxima de 150 A.
NTC 2501-1
Herrajes conectores para transformadores de distribución y de potencia menores de 5 MVA y tensión de serie 1,2 kV (lado de baja tensión).
NTC 2784 Guía para el embalaje, almacenamiento y transporte de transformadores de distribución.
NTC 3396 Guía para la aplicación de pinturas en transformadores.
NTC 3600 Electrotecnia. Guía para la realización e interpretación del ensayo de impulso a transformadores.
NTC 3609 Electrotecnia. Ensayos mecánicos a transformadores de distribución.
NTC 3680 Electrotecnia. Cambiador de derivaciones para operación sin tensión.
GTC50 Transformadores de distribución sumergidos en aceite con 65 ºC de elevación de temperatura en los devanados. Guía de cargabilidad (ANSI C57.91.
ANSI IEEE trial use standard distribution and power transformer short circuit test code (ANSI C 57.12.90. A).
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS El nivel básico de aislamiento al impulso que deben tener los devanados y terminales de MT y BT, son:
Terminales y devanados
Tensión serie (kV)
Nivel básico de aislamiento al impulso (kV)
Media tensión 15 95 Baja tensión 1,2 30
El grupo de conexión de los transformadores trifásicos será Dyn5, con el neutro accesible externamente y sólidamente puesto a tierra. Los transformadores deben estar provistos en el lado primario, para regulación de tensión, de un conmutador con un mínimo de 5 posiciones con rangos de operación de +1x2, 5% a -3x2, 5%, con relación a la posición nominal. La operación para cambio de posición de cualquiera de las derivaciones enunciadas, se deberá efectuar con el transformador desenergizado. Al lado del dispositivo de maniobras debe colocarse un aviso de “manióbrese sin tensión”. Los transformadores trifásicos adicional a los dispositivos de izaje, se debe suministrar los soportes y dispositivos de transporte intercambiable en terreno. Los accesorios mínimos para transformador trifásico son:
ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 Válvula de alivio de presión 2 Ganchos para izado 3 Conmutador para regulación de tensión 4 Placa de características en acero inoxidable 5 Indicador de nivel de aceite 6 Válvula para llenado y drenaje de aceite
MARCACIÓN El transformador trifásico debe llevar una placa de características en la parte superior de la tapa, orientada con los terminales de B.T. del transformador y fabricada en acero inoxidable, con la siguiente información:
• Empresa: Enertolima • Norma de fabricación
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• Nombre del fabricante • Número de serie • Fecha de fabricación • Número de fases • Potencia nominal (kVA) • Tensiones nominales (V) en número de derivaciones y tensión para cada una • Corriente nominal (A) • Frecuencia en Hz. • Símbolo del grupo de conexión • Tensión de cortocircuito a la corriente nominal (valor medido en porcentaje
referido a 85°C) • Tipo de refrigeración • Aumento de temperatura en °C. • Temperatura ambiente máxima del encerramiento: 50 °C • Ubicación y marcación de los terminales en el tanque. • Corriente de cortocircuito simétrica (kA) • Duración del cortocircuito simétrico máximo permisible (s). • Tipo de líquido aislante. • Volumen del líquido aislante (l). • Peso total (kg). • Diagrama de conexiones. • Altura de instalación • Nivel básico de aislamiento. • Material del tanque.
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas eléctricas, de acuerdo con lo indicado en la NTC 380, son:
• Medición de la resistencia de los devanados. • Medición de la relación de transformación y relación de fase. • Ensayo de tensión aplicada. • Ensayo de tensión inducida.
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• Medición de la tensión de cortocircuito. • Medición de las pérdidas con carga. • Medición de las pérdidas y corriente sin carga.
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los transformadores trifásicos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS
• PERDIDAS ELÉCTRICAS
Ítem Po (W)
Io (%) de In
Pc (W)
Pt (W)
Uz (%)
1 2 3
Po: Perdidas máximas en vacío (Vatios) Pc: Perdidas en Carga a 85°C (Vatios) Pt: Pérdidas máximas totales a 85 º C (Vatios)
• CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ítem Características Generales Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
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Ítem Características Generales Unidad Solicitado Ofertado 4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Cumple con los requisitos, valores y procedimientos, aplicables para estos equipos: SI/NO
6
Cumple con los requisitos técnicos específicos indicados en los términos de referencia (tensión a plena carga, conmutador de derivaciones, etc.): SI/NO
7 Incluye los accesorios indicados en la norma NTC 4406, NTC 3997 y/o NTC 1656: SI/NO
8 Incluye los accesorios adicionales solicitados en la presente especificación técnica: SI/NO
9 El aceite utilizado es NO inhibido: SI/NO
10 El empaque utilizado como sello cumple con lo indicado en la norma NTC 1759: SI/NO
CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO 11 Inducción de trabajo Wb/m2 12 Tipo (enrollado , laminado) 13 Método de fijación
CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE 14 Material
15 Presión interna máxima soportada a nivel del mar kg/cm2
16 Dimensiones del tanque LxAxA (largo por ancho por alto) mm
17 Método de fijación de la tapa al tanque
18 Dimensiones del transformador totalmente terminado LxAxA (largo por ancho por alto).
mm
PESO 19 Neto del transformador con aceite 20 Devanados 21 Parte activa
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 22 Potencia nominal kVA
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Ítem Características Generales Unidad Solicitado Ofertado
23 Tensiones a potencia nominal en la derivación principal V
a MT b BT 24 Grupo de conexión Dyn5
25 Nivel máximo de sonido audible, en condiciones nominales dB
26 Capacidad del neutro en porcentaje de la corriente nominal
27 Corriente de corto circuito que pueden soportar los devanados
a Valor simétrico en número de veces de la corriente nominal:
MT BT b Tiempo de duración en segundos
28 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los devanados:
a MT kV b BT kV
29 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los pasatapas:
a MT kV b BT kV c Neutro kV
30 Eficiencia a potencia y tensión nominal
a fp = 0,8 % b fp = 0,9 % 31 Regulación de tensión a fp = 0,9 a Al 75 % de la potencia nominal % b Al 100 % de la potencia nominal % c Al 150 % de la potencia nominal %
32 Pérdidas sin carga al 110 % de la tensión nominal. W
33 Corriente sin carga en porcentaje de la corriente nominal al 110 % de la tensión nominal
34 Pérdidas con carga referidas a 85 °C al 150 % de la potencia W
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Ítem Características Generales Unidad Solicitado Ofertado nominal
35 Capacidad de sobrecarga a 20 °C, con carga precedente de 90 % a 1000 msnm
a Durante una hora b Durante dos horas c Durante cuatro horas d Continuo
36 Elevación de temperatura en los devanados sobre la temperatura ambiente
a Promedio b Máxima
37 Elevación de temperatura máxima en el aceite sobre la temperatura ambiente
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12.4.4 NM SB103 - TRANSFORMADORES DE PEDESTAL OBJETO Esta especificación técnica de los transformadores trifásicos de distribución tipo pedestal establece los requisitos técnicos que deben cumplir y pruebas a las que deben ser sometidos, para ser utilizados en los sistemas de distribución subterráneas de la Compañía. FUNCIONES Los transformadores de distribución tipo Pedestal, sumergido en Aceite, de montaje al piso o tipo jardín, trifásico, deben ser diseñados específicamente para utilizarse con sistemas de redes de distribución subterráneas de media tensión. El transformador tipo Pedestal es para uso a la intemperie, resistente al agua, apto para instalación en un ambiente normal al aire libre y bajo requerimiento para instalación en ambiente severo en aplicaciones industriales. Se debe suministrar completamente ensamblado desde fábrica en una sola pieza, listo para montaje, reduciendo los costos por manipulación e instalación. Los valores nominales de Potencia en kVA para los transformadores trifásicos de distribución tipo pedestal son 15, 30, 45, 75, 112,5, 150 y 225 con tensiones nominales de 13,2 kV. NORMAS
Norma Título IEC 60076 POWER TRANSFORMERS.
NTC 3997 Transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal auto refrigerados con compartimientos, para uso con conectores elastoméricos.
ANSI C57.92
Guide for loading mineral-oil-inmersed power transformers up to and including 1 00 MVA with 55 °C or 65 °C winding rise.
ANSI C57.12.28
Norma Nacional Americana para dispositivos de distribución e integridad del recinto de transformadores equipo Pad Mounted.
NTC 2057 Código Colombiano de soldadura.
NTC 3609 Electrotecnia. Ensayos mecánicos a transformadores de distribución.
NTC 3680 Electrotecnia. Cambiador de derivaciones para operación sin tensión.
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Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los transformadores tipo Pedestal, se caracterizan por su diseño de frente muerto, total aislamiento de las partes activas evitando el contacto desde el exterior. El gabinete frontal debe estar diseñado con dos compartimientos separados entre sí con una barrera metálica atornillada removible. Se debe garantizar un grado de protección IP 54, apta para evitar el acceso de sólidos / cuerpos extraños hasta un diámetro de 1 mm, y acceso de agua lluvia hasta 60 grados de inclinación.
• Compartimiento de alta tensión: Ubicado al lado izquierdo del gabinete frontal, provisto de puerta abisagrada de 2 o 3 puntos. En su interior está contenido los terminales de alta tensión para configuración radial o anillo, manija para cambiador de posiciones del conmutador para operación sin carga, placa de características, y número de seccionadores según diseño.
• Compartimiento de baja tensión: Ubicado al lado derecho del gabinete frontal, provisto de puerta abisagrada de 2 o 3 puntos. En su interior se contiene los terminales de baja tensión, válvula de alivio de sobre-presión, nivel de aceite, instrumentos opcionales, válvula de llenado y drenaje, y placa de características, entre otros.
• Compartimiento Transformador: Corresponde a la unidad básica, el cual contiene la parte activa inmersa en aceite, conexiones internas, fusibles convencionales y limitadores, y una sujeción sólida al tanque en 4 puntos, entre otros.
El grupo de conexión de los transformadores trifásicos será Dyn5, con el neutro de baja tensión accesible externamente y unido al terminal de tierra de la carcasa. Los transformadores deben estar provistos en el lado primario, para regulación de tensión, de un conmutador con un mínimo de 5 posiciones con rangos de operación de +1x2,5% a -3x2,5%, con relación a la posición nominal. La operación para cambio de posición de cualquiera de las derivaciones enunciadas, se deberá efectuar con el transformador desenergizado. Al lado del dispositivo de maniobras debe colocarse un aviso de “manióbrese sin tensión”. Los accesorios generales para transformador tipo pedestal son:
ítem Descripción 1 Gabinete de protección metálico, con: a. Puertas de seguridad con chapa de 3 puntos. b. Tapa en punta de diamante. 2 Conmutador de 5 posiciones para accionamiento
exterior y operación sin carga / desenergizado.
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3 Válvula de alivio de presión. 4 Ganchos para izado. 5 Placa de características en acero inoxidable. 6 Acople para termómetro (termopozo). 7 Puesta a tierra para línea primaria. 8 Indicador de nivel de aceite tipo visor sin contactos. 9 Puesta a tierra del tanque. 10 Puesta a tierra del terminal neutro de baja tensión. 11 Lámina divisoria compartimientos AT y BT. 12 Válvula inferior de drenaje. 13 Dispositivo de muestreo de aceite. 14 Niple para llenado de tanque. 15 Dispositivos para fijación a base en concreto.
En el núcleo del transformador tipo pedestal el circuito magnético es del tipo enrollado fabricado con láminas de acero al Silicio de Grano orientado, laminado en frío y de alta permeabilidad magnética, recubierto de aislamiento inorgánico en ambos lados con un tipo de corte tal que permite la ausencia de rebabas y por consiguiente bajos valores de corriente de excitación y pérdidas en vacío. Los devanados del transformador tipo pedestal están formados por Bobinas concéntricas de cobre electrolítico de alta conductividad aislado por medio de papel termo – estabilizado impregnado en aceite dieléctrico. Son diseñados para soportar esfuerzos de cortocircuito, y solicitaciones eléctricas debidos a descargas atmosféricas o impulsos. Los tanques de los transformadores tipo pedestal son fabricados con láminas comerciales laminadas en frío ASTM 36, acero al carbón, con soportabilidad suficiente a esfuerzos mecánicos. Así mismo, algunos transformadores tipo pedestal pueden incluir radiadores tipo panel como sistema de refrigeración. La pintura de los transformadores tipo pedestal será para protección y exposición al ambiente, la cual se alcanza mediante una limpieza profunda con chorro de granalla metálica (shoot blasting), limpieza casi blanco, y dos (2) esquemas de pintura según lugar de destino y requerimiento de la Compañía.
• Tipo I: Aplicación de pintura electrostática, color verde olivo – referencia RAL 6003, espesor promedio de 100 micras, apta para ambiente normal, exposición a bajo nivel de contaminación salina.
• Tipo II: Aplicación de pintura líquida o electrostática, color verde olivo – referencia RAL 6003, espesor promedio de 160 micras, apta para ambiente normal, exposición a moderado nivel de contaminación salina o
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contaminación atmosférica. Este esquema incluye una pintura base tipo epóxica rica en Zinc de 80 a 100 micras de espesor, y una pintura de acabado tipo uretano de 60 a 80 micras de espesor cuando se usa esquema líquido.
El aceite es mineral obtenido de la destilación fraccionada del Petróleo crudo, preparado y refinado para uso en equipo eléctrico y constituye el elemento aislante y refrigerante del Transformador tipo pedestal. El nivel básico de aislamiento al impulso que deben tener los devanados y terminales de MT y BT, son:
Terminales y devanados
Tensión serie (kV)
Nivel básico de aislamiento al impulso (kV) (BIL)
Media tensión 15 95 Baja tensión 1,2 30
MARCACIÓN El transformador tipo pedestal debe llevar una placa de características localizada de acuerdo con lo indicado en la NTC 3997 e incluir la información conforme con la NTC 618, fabricada en acero inoxidable. Se debe incluir otra placa donde se indique el diagrama unifilar con simbología normalizada y el tipo de protecciones empleadas con sus respectivos valores; ubicada adyacente a la placa de características técnicas. Además deberá colocarse el nombre: Enertolima, el número del pedido o contrato y el año de fabricación (esta placa estará sujeta a aprobación por parte de la Compañía). Los transformadores deberán ser embalados individualmente en huacales de madera, de tal manera que no sufran deterioro en el transporte como en el almacenamiento. El empaque deberá marcarse con la siguiente información:
• Empresa: Enertolima • Orden de compra • Nombre del fabricante • Número de serie • Fecha de fabricación • Peso total (kg).
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PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas de rutina para el transformador tipo pedestal son:
• Medición de la resistencia de los devanados. • Medición de la relación de transformación. • Ensayo de tensión aplicada. • Ensayo de tensión inducida. • Medición de la tensión de cortocircuito. • Medición de las pérdidas con carga. • Medición de las pérdidas y corriente sin carga. • Medición de resistencia de aislamiento. • Prueba de funcionalidad del selector de operación bajo carga tipo LBOR
(Load Break Oil Rotary Switch). INSPECCIÓN Y ENTREGA Los transformadores tipo pedestal serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
5 Norma aisladores terminales
6 Material de los aisladores terminales:
a AT Porcelana b BT Porcelana
7 Clase de aislación aisladores MT kV
8 Material Placa de Identificación:
9 Fijación parte activa (tapa / tanque)
PINTURA
10 Método de limpieza superficies
11 Pintura:
a Material de la pintura anticorrosiva
b Espesor de anticorrosivo Micras
c Material de la pintura de acabado
d Espesor del acabado Micras e Color de acabado f Método de pintura
MATERIALES AISLANTES
12 Aceite Mineral, libre de PCBs
a Marca b Tipo No Inhibido c Clase
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado d Contenido de agua ppm 30 e Tensión interfacial, min. Dina/cm 40
f Gravedad específica máx. (15°C/15°C) % 0,895
g No. Neutralización, máx. mg KOH/g 0,025
13 Papel aislante a Norma b Tipo
c Clase de Aislamiento ( A,H,E, etc.) A
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 14 Potencia nominal kVA 15 Número de fases
16 Tensiones a potencia nominal V
a AT b BT
17 Relación de transformación en la derivación nominal
18 Frecuencia Hz 60
19 Impedancia secuencia positiva %
20 Impedancia secuencia cero (homopolar) %
21 Grupo de conexión 22 Polaridad 23 Pérdidas en vacio: a Al 100% de voltaje a 60 Hz W
b Al 110% de voltaje y frecuencia nominal W
24 Pérdidas con carga referidas a 85 °C. W
25 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los devanados:
a MT kV 95 b BT kV 30
26 Tensión de Prueba a Frecuencia Industrial
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado durante un minuto en seco
a MT kV b BT kV
27
Corriente de corto circuito que pueden soportar los devanados
a Valor simétrico (k veces Inom) Veces
b Tiempo de Duración (segundos) s
28
Capacidad de Sobrecarga bajo temperatura ambiente de 20°C, con carga procedente de 90%
a Durante dos horas % b Durante cuatro horas % c Continuo %
29 Elevación de temperatura máxima (top oil) °C
30 Referencia del breaker 31 Referencia del fusible
32 Corriente nominal del fusible A
33 Tiempo de operación del fusible s
34 Corriente máxima de operación del fusible kA
35 Tensión de alimentación de la bombilla V
36 Temperatura de encendido de la bombilla °C
37 Temperatura de operación del breaker °C
GENERALIDADES
38 Material Devanado (bobinas)
a AT Cobre b BT Cobre
39 Nivel máximo de sonido audible, en condiciones dB
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado nominales
TANQUE 40 Material
41 Tipo (llenado integral, capa aire, conservador)
42 Dimensiones máx. (Largo x Ancho x Alto) mm
43 Sobrepresión interna máxima soportada Mpa
44 Fijación de la tapa al tanque soldada/apernada
45
Peso Neto del transformador con aceite
kg
a Parte activa kg 46 Válvula de Sobrepresión a Tipo b Presión de accionamiento Mpa c Caudal de gas desalojado m3/s
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12.4.5 NM SB 104 - TRANSFORMADORES AUTO PROTEGIDOS OBJETO Esta especificación técnica de los transformadores de distribución auto protegidos trifásicos y monofásicos establece los requisitos técnicos que deben cumplir y pruebas a las que deben ser sometidos, para ser utilizados en los sistemas de distribución de la Compañía. FUNCIONES Los valores nominales de Potencia en kVA para los transformadores de distribución auto protegidos trifásicos y monofásicos son entre 5 y 150, con tensiones nominales de 13,2 kV. NORMAS
Norma Título IEC 60076 POWER TRANSFORMERS.
GTC 50 Transformadores de distribución sumergidos en aceite con 65 ºC de elevación de temperatura en los devanados. Guía de cargabilidad (ANSI C57.91.
ANSI / IEEE
Guide for loading mineral- oil- mmersed overhead and pad- mounted distribution transformers rated 500 Kva and less with 65 °C or 55 °C average winding rise.
NTC 3609 Electrotecnia. Ensayos mecánicos a transformadores de distribución.
NTC 3680 Electrotecnia. Cambiador de derivaciones para operación sin tensión.
NTC 380 Transformadores. Pruebas eléctricas. Generalidades (IEC 76 y BS 171).
NTC 818 Transformadores. Monofásicos, autorefrigerados y sumergidos en aceite, pérdidas, corriente sin carga y tensión de cortocircuito.
NTC 819 Transformadores. Trifásicos, autorefrigerados y sumergidos en aceite, pérdidas, corriente sin carga y tensión de cortocircuito.
NTC 316 Transformadores. Prueba de calentamiento (ANSI C57.12.90 e IEC 76).
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS El transformador auto protegido es un transformador que posee internamente además de los accesorios normales de funcionamiento, elementos de protección contra las sobretensiones en MT y BT, sobrecargas y cortocircuitos. Las sobretensiones son originadas por descargas atmosféricas o por suicheos en la red; los cortocircuitos son originados por fallas en la red de BT o por fallas internas en el transformador y las sobrecargas son originadas en la red de BT. Para la protección contra sobretensiones se provee de descargadores de sobretensión; para cortocircuitos originados en el transformador se provee de fusibles en MT y contra los cortocircuitos y sobrecargas en BT se provee de un interruptor térmico o termomagnético, además de proveer de una indicación visual para condiciones de sobrecarga. Los transformadores monofásicos con tensiones nominales iguales a 13200 Voltios (fase - fase) voltios, tendrán polaridad sustractiva grupo de conexión Ii0. El grupo de conexión de los transformadores trifásicos será Dyn5. Los transformadores deben presentar el neutro en BT accesible externamente y sólidamente puesto a tierra; deben tener conectado el terminal neutro a la puesta tierra del transformador. Los transformadores monofásicos adicional a los dispositivos de izaje, se debe suministrar los soportes y dispositivos de transporte intercambiable en terreno. Los bujes de MT deben estar ubicados sobre la tapa en forma vertical. Los bujes de BT deben estar ubicados en la pared parte frontal del transformador en forma horizontal. Los accesorios para transformador monofásico o trifásico auto protegidos son:
Ítem Descripción 1 Válvula de alivio de presión. 2 Ganchos para izado. 3 Conmutador. 4 Placa de características en acero inoxidable. 5 Indicador de nivel de aceite. 6 Puesta a tierra del neutro. 7 Ganchos para izado parte activa. 8 Fijación de la parte activa al tanque
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9 Interruptor térmico inmerso en aceite con palanca de emergencia
10 Luz indicadora de sobrecarga 11 Descargador de B.T. 12 Descargadores de M.T.
Deben instalarse y entregarse listos para energizar los descargadores de MT y el descargador de BT. Los descargadores de MT deben ir montados al tanque del transformador mediante herrajes que pueden ir soldados o montados al tanque. El transformador autoprotegido debe ser suministrado con descargadores de sobretensión en MT de óxido metálico poliméricos 12 kV - 10 kA. El transformador autoprotegido debe ser suministrado con descargadores de sobretensión en BT de óxido metálico para 175 voltios, 10 kA número de polos 3 y de 175 voltios 10 kA y número de polos 2 según el transformador. El interruptor de BT debe estar instalado internamente, sumergido en aceite en la parte superior del tanque y conectado entre la bobina de BT y la parte interna de los bujes de BT. La corriente de carga fluye por los bimetálicos (sensor para disparo) del interruptor, censando por tanto la corriente del secundario y la temperatura de la parte superior del aceite. El interruptor debe poseer un dispositivo de operación externa de tal forma que no haya interferencias en su operación y que pueda ser accionado con una pértiga. El interruptor debe operar bajo condiciones de sobrecarga y cortocircuito. El fusible de MT es un fusible de expulsión y debe ser inmerso en aceite; debe ser instalado entre la bobina de MT y la parte inferior interna del buje de MT. Deberán estar protegidos de tal manera que en caso de ruptura se evite que el elemento desprendido del cartucho haga contacto con las partes internas del transformador. El fusible debe ser instalado sobre un soporte convenientemente aislado a la estructura metálica del transformador y debe estar permanentemente inmerso en aceite. Debe ser coordinado con el circuito interruptor de BT. El dispositivo de operación del interruptor debe ser provisto de dos palancas: una para permitir la apertura y cierre del interruptor y otra para permitir que el interruptor opere en condiciones de emergencia.
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La luz indicadora de sobrecarga (LED) se alimentará por medio de un devanado especial que provea entre 4 a 6 voltios. El devanado debe ser independiente de los devanados del transformador aislado convenientemente de los mismos. El led debe poder ser reemplazado exteriormente en caso de ser necesario, sin destapar el transformador. La perforación para la instalación del led debe estar por encima del nivel superior del aceite y debe poseer un bloqueo antigiro. El aceite es mineral obtenido de la destilación fraccionada del Petróleo crudo, preparado y refinado para uso en equipo eléctrico y constituye el elemento aislante y refrigerante del Transformador tipo pedestal. El nivel básico de aislamiento al impulso que deben tener los devanados y terminales de MT y BT, son:
Terminales y devanados
Tensión serie (kV)
Nivel básico de aislamiento al impulso (kV)
Media tensión 15 95 Baja tensión 1,2 30
MARCACIÓN El transformador auto protegido debe llevar una placa de características en la parte superior de la tapa, orientada con los terminales de B.T. del transformador y fabricada en acero inoxidable, con la siguiente información:
• Empresa: Enertolima • Norma de fabricación • Nombre del fabricante • Número de serie • Fecha de fabricación • Número de fases • Potencia nominal (kVA) • Tensiones nominales (V) en número de derivaciones y tensión para cada una • Corriente nominal (A) • Frecuencia en Hz. • Símbolo del grupo de conexión • Tensión de cortocircuito a la corriente nominal (valor medido en porcentaje
referido a 85°C) • Tipo de refrigeración • Aumento de temperatura en °C. • Temperatura ambiente máxima del encerramiento: 50 °C • Ubicación y marcación de los terminales en el tanque.
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• Corriente de cortocircuito simétrica (kA) • Duración del cortocircuito simétrico máximo permisible (s). • Tipo de líquido aislante. • Volumen del líquido aislante (l). • Peso total (kg). • Diagrama de conexiones. • Altura de instalación • Nivel básico de aislamiento. • Material del tanque.
Los transformadores deberán ser embalados individualmente en huacales de madera, de tal manera que no sufran deterioro en el transporte como en el almacenamiento. El empaque deberá marcarse con la siguiente información:
• Empresa: Enertolima • Orden de compra • Nombre del fabricante • Número de serie • Fecha de fabricación • Peso total (kg).
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas eléctricas, para el transformador auto protegido, de acuerdo con lo indicado en la NTC 380, son:
• Medición de la resistencia de los devanados. • Medición de la relación de transformación y relación de fase. • Ensayo de tensión aplicada. • Ensayo de tensión inducida. • Medición de la tensión de cortocircuito. • Medición de las pérdidas con carga. • Medición de las pérdidas y corriente sin carga.
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El transformador completamente ensamblado debe ser sometido a las pruebas tipo establecidas en la NTC 380 última revisión, los cuales tenemos como mínimo:
• Ensayo de coordinación del interruptor y el fusible. • Ensayo de simulación de operación del elemento fusible. • Ensayo de verificación de la calibración del interruptor.
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los transformadores auto protegidos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADORES AUTO PROTEGIDOS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS GENERALES 5 Norma aisladores terminales
6 Material de los aisladores terminales:
a AT Porcelana b BT Porcelana
7 Clase de aislación aisladores MT kV
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado
8 Material Placa de Identificación:
9 Fijación parte activa (tapa / tanque)
PINTURA
10 Método de limpieza superficies
11 Pintura:
a Material de la pintura anticorrosiva
b Espesor de anticorrosivo Micras
c Material de la pintura de acabado
d Espesor del acabado Micras e Color de acabado f Método de pintura
MATERIALES AISLANTES 12 Aceite Mineral, libre de PCBs a Marca b Tipo No Inhibido c Clase d Contenido de agua ppm 30 e Tensión interfacial, min. Dina/cm 40
f Gravedad específica máx. (15°C/15°C) % 0,895
g No. Neutralización, máx. mg KOH/g 0,025
13 Papel aislante a Norma b Tipo
c Clase de Aislamiento ( A,H,E, etc.) A
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 14 Potencia nominal kVA 15 Número de fases 16 Tensiones a potencia nominal a AT V b BT V
17 Relación de transformación en la derivación nominal
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 18 Frecuencia Hz 60
19 Impedancia secuencia positiva %
20 Impedancia secuencia cero (homopolar) %
21 Grupo de conexión 22 Polaridad 23 Pérdidas en vacio:
a Al 100% de voltaje y frecuencia nominal W
b Al 110% de voltaje y frecuencia nominal W
24 Pérdidas con carga referidas a 85 °C. W
25 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los devanados:
a MT kV 95 b BT kV 30
26 Tensión de Prueba a Frecuencia Industrial durante un minuto en seco
a MT kV 34
b BT kV 10
27 Corriente de corto circuito
a Valor simétrico (k veces Inom) Veces
b Tiempo de Duración (segundos) s
28
Capacidad de Sobrecarga bajo temperatura ambiente de 20°C, con carga procedente de 90%
a Durante dos horas % b Durante cuatro horas % c Continua %
29 Elevación de temperatura máxima (top oil) °C
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 30 Referencia del interruptor 31 Referencia del fusible 32 Corriente nominal del fusible A
33 Tiempo de operación del fusible s
34 Corriente máxima de operación del fusible kA
35 Tensión de alimentación de la bombilla V
36 Temperatura de encendido de la bombilla °C
37 Temperatura de operación del interruptor °C
GENERALIDADES 38 Material Devanado (bobinas) a AT Cobre b BT Cobre
39 Nivel máximo de sonido audible, en condiciones nominales
dB
TANQUE 40 Material
41 Tipo (llenado integral, capa aire, conservador)
42 Dimensiones máx. (Largo x Ancho x Alto) mm
43 Sobrepresión interna máxima soportada Mpa
44 Fijación de la tapa al tanque (soldada/apernada)
45 Peso Neto del transformador con aceite kg
a Parte activa kg 46 Válvula de Sobrepresión a Tipo b Presión de accionamiento Mpa c Caudal de gas desalojado m3/s
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN MT 47 Oferente 48 Fabricante
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 49 Representante del fabricante
50 Normas de Fabricación y pruebas
IEC 99-4 ANSI
C62.11
51 Características de la red: a Tensión de servicio kV 13,2 b Tensión máx. de servicio kV 14,5 c Frecuencia Hz 60
d Neutro Rígido a tierra
52 Tensión nominal del descargador kV 12
53 Tensión máxima de operación continua (MCOV) (Valor eficaz)
kV 10,2
54 Intensidad nominal de descarga onda 8/20 µseg (valor eficaz mínimo)
kA 10
55 Tensión residual:
a
P/intens. Nominal de descarga con onda de 8/20 µseg (valor de cresta a 10 kA)
kV 32,1 - 44
b A 10 kA con impulso de frente escarpado en 0,5µseg kV 35,3 - 50
56 Intensidad:
a Con onda de 4/10 µseg (Valor de cresta) kA 100
b Con onda rectangular de 2000 µseg (valor de cresta) A 250
57 Tensiones de prueba de la aislación externa:
a A 60 Hz (1 min. en seco) kV 31 b A 60 Hz (10 seg. bajo lluvia) kV 27
c A onda de impulso de 1,2/50 µseg (valor de cresta) kV 85
58 Corriente de fuga a la tierra a A 7,6 kV mA b A 10,2 kV mA c A 13,6 kV mA
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado
59 Peso kg
60 Capacidad de disipación de energía a la tensión MCOV kJ/kV ≥ 1,8
61 Material del aislador Polimérico DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN EN B.T.
62 Oferente 63 Fabricante 64 Representante del fabricante
65 Normas de Fabricación y pruebas
IEC 99-4 ANSI
C62.11
66 Características de la red: a Tensión de la red V 208/120 b Tensión máxima de servicio V c Frecuencia Hz
d Neutro Rígido a tierra
67 Tensión Nominal del descargador V 175
68 Tensión Máxima de operación continua (MCOV) valor eficaz V 175
69 Intensidad Nominal de Descarga 8x20 µs valor eficaz mínimo)
kA 1,5
70 Tensión residual para intensidad nominal de descarga
kV 1,33
71 Tensiones de prueba de aislación externa:
a A onda de impulso de 1,2/50 µseg (valor cresta) kV 10
b A 60 Hz kV c A frente de onda kV cresta
72 Peso kg 73 Número de polos und 3 74 Energía disipada J/fase
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12.4.6 NM SB 105 - TRANSFORMADORES TIPO SECO ABIERTO OBJETO Esta especificación técnica de los transformadores de distribución tipo seco abierto, con ventilación natural establece los requisitos técnicos que deben cumplir y pruebas a las que deben ser sometidos, para ser utilizados en los sistemas de distribución eléctrica de la Compañía. FUNCIONES Los transformadores de distribución tipo seco abierto, son transformadores en los cuales el núcleo y devanado no están sumergidos en liquido aislante, son tipo abierto porque ninguno de sus devanados es encapsulado con aislamiento sólido, por lo cual sus devanados tienen contacto directo con el aire Los valores nominales de Potencia en kVA para los transformadores de distribución trifásicos son 15, 30, 45, 75, 112,5, 150, 225, 300, 400, 500, 630, 800 y 1000 con tensiones nominales de 13,2 kV. Los transformadores de distribución tipo seco abierto se usan en casos especiales como los que a continuación se relacionan se podrá usar el tipo de equipo aquí especificado:
• En sitios con alto riesgo de incendio, en ambientes especiales, que requieren alta exigencia en condiciones de seguridad.
• En lugares con espacios reducidos en donde se imposibilita la utilización de transformadores refrigerados en aceite.
• En lugares donde por exigencias ambientales se deban obviar posibles fuentes contaminantes.
• En donde por condiciones técnicas se requiera instalar el equipo de transformación dentro de la edificación.
NORMAS
Norma Título IEC 60076 -
1 Power transformers. Part 1 - General.
IEC 60076 -2 Power transformers. Part 2 - Temperature rise.
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NTC 3654 Transformadores de Potencia Tipo Seco
NTC 3445 Electrotecnia. Transformadores Trifásicos Autorrefrigerados, Tipo Seco Abiertos y Encapsulados en Resina, Corriente Sin Carga, Pérdidas y Tensión de Corto Circuito.
ANSI/IEEE Std
C57.12.01-1998
IEEE Standard General Requirements for Dry-Type Distribution and Power Transformers Including Those with Solid- Cast and/or Resin-Encapsulated Windings
ANSI/IEEE Std C57.96
-1999
IEEE Guide for Loading Dry-Type Distribution and Power Transformers
NTC 1490 Accesorios para transformadores monofásicos de distribución. NTC 618 Placa de Características. NTC 2743 Campos y procedimientos de prueba para transformadores.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS El grupo de conexión de los transformadores trifásicos será Dyn5, con el neutro de baja tensión unido eléctricamente al terminal de tierra. Se construyen con bobinados de sección circular y núcleos apilados de sección escalonada. Todo su esquema de aislamiento deberá estar diseñado con materiales clase 180°C para que soporte las condiciones de calentamiento y sobrecarga establecidas por la norma. Lo anterior quiere decir que el aislamiento del transformador deberá ser tipo H (180°C), con sistema de refrigeración natural por aire, será de tipo auto extinguible no higroscópico. Dadas las condiciones de instalación se podrían requerir equipos con otro tipo de aislamiento como la clase F, para lo cual los límites de calentamiento serán los indicados en las normas NTC 3654. Los valores de pérdidas en carga, pérdidas sin carga y pérdidas totales así como la corriente sin carga no deberán ser superiores a las máximas especificadas en la norma NTC 3445 para el aislamiento tipo H. Para las tolerancias sobre pérdidas e impedancia de corto circuito aplica lo indicado en la norma IEC 76 - 1. Los devanados primarios y secundarios serán de cobre de conductividad 99% a 20°C. Los devanados deberán constituir una unidad sólida, para lo cual serán sometidos a los procesos de prensado y curados que fueren necesarios.
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El núcleo será fabricado con láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado en frío u otro material magnético, libres de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis. El núcleo será aterrizado a las estructuras de apoyo del transformador para evitar potenciales electrostáticos. Los terminales de los transformadores tipo seco, deben estar construidos en cobre, soportados en aisladores y/o accesorios que garanticen el aislamiento adecuado, deben incluir todos los accesorios necesarios para permitir la conexión segura de conductores de alta o baja tensión. Los transformadores deben estar provistos, para regulación de tensión, de un conmutador de derivación con un mínimo de 5 posiciones y rangos de operación de +1x2.5% a -3x2.5%, con relación a la posición nominal. El cambiador de derivaciones deberá ser en cobre, un terminal por cada tap, estar numerados y de fácil identificación para selección del tap en concordancia con el diagrama de conexión en la placa de características técnicas. La operación para cambio de posición de cualquiera de las derivaciones enunciadas, se deberá efectuar con el transformador desenergizado. Los accesorios que deben tener los transformadores tipo seco son:
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 1 Terminales de Alta Tensión (1) 3 2 Terminales de Baja Tensión (1) 3 3 Terminales de neutro 1 4 Terminales de puesta a tierra (2) 1 5 Cambiador de derivaciones 1 6 Pozo para termómetro 1 7 Ganchos para izado (3) 4 8 Ruedas bidireccionales 4 9 Placa de Características Técnicas 1 10 Sistema antivibratorio (4) 1
NOTAS:
(1) Deben cumplir los siguientes requisitos: estar marcados en concordancia con el diagrama de la placa de características técnicas, la marcación debe cumplir con lo indicado en el numeral 3.9.3 de la NTC 1656. Deben estar soportados sobre aisladores.
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(2) Terminal de puesta a tierra de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.4 NTC 1490. (3) Deben estar acorde con lo indicado en el numeral 3.2 de NTC 1656. (4) Debe permitir la unión del transformador a la base de la celda o local del transformador, aislando la celda de las posibles vibraciones del transformador.
MARCACIÓN El transformador tipo seco debe llevar una placa de características fabricada en acero inoxidable y localizado de tal forma que facilite su visualización, debe ser claramente legible. La información de la placa de características debe estar conforme con la NTC 618. Además deberá colocarse el nombre: Enertolima, el número del pedido o contrato y el año de fabricación (esta placa estará sujeta a aprobación por parte de la Compañía). Los transformadores deberán empacarse individualmente, de tal manera que no sufran deterioro en el transporte como en el almacenamiento. El empaque deberá marcarse con la siguiente información:
• Empresa: Enertolima • Nombre del fabricante • Peso total (kg). • Número de serie.
Deberán ser marcados en un costado. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. según CCCC o MS. Las pruebas de rutina, de acuerdo con lo indicado en la NTC 380 para temperaturas de referencia y NTC 3654 para ensayos a realizar y tolerancias máximas admisibles. Estas pruebas son:
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• Relación de transformación a tensión nominal, con el cambiador de derivaciones en cada una de las diferentes posiciones.
• Comprobación de la polaridad y relación de fase (grupo vectorial). • Medición de la resistencia de los devanados. • Ensayo de tensión aplicada. • Ensayo de tensión inducida. • Medición de la tensión de cortocircuito. • Medición de las pérdidas con carga. • Medición de las pérdidas y corriente sin carga.
Las pruebas tipo a realizarse son:
• Prueba de calentamiento. • Prueba de tensión de impulso.
Las pruebas especiales a realizarse son:
• Medida de descargas parciales. • Medida de nivel de ruido. • Ensayo de corto circuito de acuerdo con IEC 60076-5.
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los transformadores tipo seco serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
• Manuales de operación y mantenimiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADORES TIPO SECO
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Norma aisladores terminales
6 Material de los aisladores terminales
a MT b BT 7 Clase de aislamiento kV 15
8 Material de la placa de identificación
9 Fijación parte activa
MATERIALES AISLANTES 11 Norma 12 Tipo
13 Clase de Aislamiento (A.H.E, etc) H
14 Temperatura máxima °C 180 15 Características Químicas a No higroscópicos si b Autoextinguible si
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 16 Potencia nominal kVA 17 Número de fases 18 Tensiones a potencia nominal a AT kV b BT kV
19 Relación de transformación en la derivación nominal
20 Frecuencia Hz 60 21 Impedancia secuencia positiva %
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado
22 Impedancia secuencia cero (homopolar) %
23 Grupo de conexión Dyn5
24 Polaridad Sustractiva
25 Pérdidas sin carga
a Al 100 % de voltaje y frecuencia nominal. W
b Al 110 % de voltaje y frecuencia nominal. W
26 Pérdidas con carga referidas a 145°C W
27 Nivel de aislamiento al impulso básico (BIL) en los devanados:
a MT kV 60 b BT kV 10
28 Tensión de Prueba a Frecuencia Industrial durante un minuto en seco
a MT kV 31 b BT kV 3 29 Corriente de corto circuito a Valor simétrico (k veces Inom) veces b Tiempo de duración (segundos) s
30 Capacidad de sobrecarga bajo temperatura ambiente de 20°C, con carga procedente de 90%
a Durante dos horas % b Durante cuatro horas % c Continua %
31 Elevación de temperatura máxima (top oil) °C
32 Material Devanado (bobinas) a AT Cobre b BT Cobre
33 Nivel Máximo de Sonido Audible en Condiciones nominales dB
ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 34 Material partes metálicas
35 Dimensiones máximas (largo por ancho por alto) cm
36 Peso Neto del transformador kg a Parte activa kg
37 Número de Unidades Embaladas Superpuestas para Almacenamiento en Columnas
und
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DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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12.4.7 NM SB 106- ACEITE DIELÉCTRICO OBJETO Esta especificación técnica de los aceites dieléctricos (aislantes - refrigerantes) minerales nuevos establece los requisitos técnicos que deben cumplir y pruebas a las que deben ser sometidos, utilizados como medio aislante o refrigerante o ambos, en transformadores e interruptores o equipos eléctricos similares como son: reguladores, seccionadores y equipos de maniobra, entre otros. FUNCIONES Se aplica para todos los aceites dieléctricos (aislantes - refrigerantes) que adquiera la Compañía, solicitados a granel o envasados en tambores. NORMAS
Norma Título
IEC 296 Specification for unused mineral insulating oil for transformers and switchgear
ASTM D 3487
Standard specification for mineral insulating oil used in electrical apparatus
NTC 1645 Especificaciones para aceites minerales aislantes nuevos para transformadores, interruptores y equipos eléctricos
NTC 886 Transporte y embalaje. Tambores metálicos de 210 l de capacidad.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los aceites aislantes se clasifican de acuerdo con su contenido de aditivo antioxidante. El aceite mineral aislante - refrigerante que contiene aditivos antioxidantes se conoce como aceite inhibido y los hay de dos tipos así:
• Tipo 1: Con contenido de antioxidante menor o igual a 0,08% en peso. • Tipo 2: Con contenido de antioxidante mayor a 0,08% en peso, pero menor
o igual a 0,3% en peso (la Compañía no adquirirá este tipo de aceites).
Los aceites minerales, de que trata esta especificación técnica, deben ser puros, producto de la destilación fraccionada de petróleos crudos, seleccionados y
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debidamente refinados. Si el aceite aislante contiene aditivos antioxidantes, se debe indicar su naturaleza y cantidad. Los aceites aislantes - refrigerantes deben ser compatibles y no corrosivos, con todos los elementos que conforman los equipos en los cuales se utilizan. Los aceites aislantes - refrigerantes nuevos deben estar exentos de materias extrañas en suspensión o sedimentadas. MARCACIÓN Los tambores metálicos, en los que se envasan los aceites aislantes nuevos, deberán venir sellados herméticamente y cumplir con los requisitos especificados en la norma ICONTEC NTC - 886, y con atmósfera protectora de nitrógeno. Cada tambor deberá llevar marcado en lugar visible, perfectamente legible y con caracteres indelebles, mínimo la siguiente información:
• Nombre o razón social del fabricante • Marca y clase • Contenido en litros • Identificación del lote • Año y mes de fabricación • La leyenda “Industria Colombiana”, si el fabricante es nacional y sino el país
de procedencia • Contenido de PCB’s. • Peso neto (kg). • Peso bruto (kg).
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS.
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INSPECCIÓN Y ENTREGA El aceite se presentará a inspección como un conjunto unitario, en las cantidades especificadas, con características similares, y fabricado bajo condición uniforme. El aceite dieléctrico será entregado en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. El proveedor deberá entregar el protocolo de pruebas de fábrica. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto.
Información complementaria tales como:
• Porcentaje de carbón aromático • Porcentaje de carbón parafínico • Porcentaje de carbón nafténico • Espectrometría de rayos infrarrojo • Coeficiente de expansión • Constante dieléctrica • Color específico • Conductividad térmica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
ACEITES DIELÉCTRICOS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
5 Aspecto visual Claro y brillante
6 Color (máximo) 0,5 7 Punto de anilina (máximo) °C 80
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado
8 Punto de inflamación (mínimo) °C 145
9 Punto de fluidez (máximo) °C -30
10 Tensión interfacial, a 25°C (mín.) (1)
dinas/cm 40
11 Gravedad especifica, 15°C/15°C 0,865 -
0,910
12 Viscosidad máxima:
a Viscosidad cinemática, a 40 °C, cst 12
b Viscosidad cinemática, a 0 °C 76
c Viscosidad cinemática, a 100 °C 3
13 Azufre corrosivo No corrosivo
14 Contenido de agua, partes por millón máx. (2) 15
15
Número de neutralización, expresado como el número de acidez total, mg KOH/g de aceite, máx.
0,015
16 Contenido de inhibidor de oxidación, máximo, % en peso
0,08
17 Estabilidad a la oxidación acelerada: Ensayo lodo - ácido
a
72 h: % de lodo por peso, máximo 0,15
Número de acidez total, mg KOH/g peso de aceite. 0,50
b
164 h: % de lodo por peso, máximo 0,30
Número de acidez total, mg KOH/g peso de aceite 0,60
18 Prueba con bomba rotativa, mínimo 195
19 Prueba de Bifenilos Policlorados (PCB’s) No
detectable
20 Tensión de ruptura dieléctrica a 60 Hz, mín.
a Electrodos de disco 2,54 mm kV 30
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Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado de separación
b Electrodos semiesféricos V.D.E., 1,02 de separación kV 28,2
21 Factor de potencia máximo a 60 Hz, máx.
a % a 25 °C 0,05 b % a 100°C 0,30
22 Gasificación bajo esfuerzo eléctrico µL/mín Negativo
23 Tensión de ruptura de impulso a 25 °C. (Electrodo punta - esfera), mín
kV 145
NOTAS: (1) La tensión interfacial se determina por el método ASTM D 971 modificado, sin filtración previa de la muestra de aceite. (2) Los aceites a granel deben tratarse por termo vacío antes de su utilización y cumplir con el contenido máximo de agua y la rigidez dieléctrica exigidos. El aceite que adquiera la Compañía debe ser libre de metales disueltos, esta prueba debe hacerse, por Espectrometría de Absorción Atómica. Los aceites en caneca o a granel no deben tener más de 5000 ppm de gases No Combustibles y de Gases Combustibles no detectables.
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12.4.8 NM SB 107 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN MT OBJETO Esta especificación técnica de Transformadores de corriente de MT tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos equipos auxiliares para medida, control y protección, utilizados en las redes de distribución de MT de la Compañía. FUNCIONES Los Transformadores de corriente se instalan para permitir la medida y registro de energía activa y reactiva instalados en las redes de MT y BT. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
Tensión del sistema
208/120 V 13,2 kV 34,5 kV
Tensión máxima del sistema (kV)
600 V 14,5 kV 38 kV
Sistema Trifásico tetrafilar
Trifásico - trifilar
Neutro Efectivamente puesta a tierra
Sólidamente puesto a tierra en la subestación AT - MT.
NORMAS NTC 2205: Transformadores de medida. Transformadores de corriente. (IEC 60044-1), ANSI e IEEE. REQUISITOS BÁSICOS Los transformadores de corriente de MT se utilizan para bajar la corriente a valores de los medidores de energía. Tienen aislamiento a 17,5 kV en MT, y 600 V en BT; la clase de precisión es 0,5, su uso es en instalaciones interiores, número de núcleos 1. El burden será de 5 VA. La corriente límite térmica será de 80 In. Los transformadores de corriente serán de las siguientes relaciones:
• 10 – 5 A • 15 – 5 A
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• 20 – 5 A • 30 – 5 A
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario.
El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto.
El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas tipo indicados a continuación:
• Prueba de tensión aplicada a frecuencia industrial en seco • Prueba con onda de impulso 1,2 x 50 seg. • Prueba de aislamiento primario a 60 Hz • Prueba de aislamiento secundario a 60 Hz • Ensayo de cortocircuito • Ensayo de calentamiento • Ensayo de impulso
Las pruebas deberán ser realizadas en laboratorios certificados por un organismo Nacional o Internacional reconocidos por la ONAC de Colombia.
El fabricante deberá realizar y presentar los protocolos de las pruebas de rutina indicadas a continuación para la entrega de los equipos:
• Prueba de inspección visual • Prueba de verificación de los terminales • Prueba de aislamiento primario a 60 Hz • Prueba de aislamiento secundario a 60 Hz • Prueba de rigidez dieléctrica a 60 Hz en seco durante un minuto. • Prueba de calentamiento. • Determinación de errores • Verificación de hermeticidad
La aceptación o rechazo del equipo estarán sujetos los resultados satisfactorios de los ensayos tipo y de rutina.
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE Los transformadores serán entregados en cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra y el nombre “Enertolima”. INFORMACIÓN TÉCNICA
Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Descripción del transformadores ofrecido • Certificados de pruebas • Planos del transformadores y detalles de montaje, con sus accesorios • Muestras de los transformadores ofrecidos • Manuales de mantenimiento, instalación y de operación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 15 kV
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio Intemperie 6 Normas de fabricación y
ensayos NTC 2205
7 Características del sistema
Tensión kV 13,2 Tensión máxima
kV 14,5
Frecuencia Hz 60 Neutro Sólidamente
puesto a tierra
8 Tensión nominal kV 15 9 Relaciones: 10 – 5 A 15 – 5 A 20 – 5 A 30 – 5 A 10 Clase % 0,5
11 BIL kV 95
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12 Burden VA 10 13 Cumple pruebas? Si o No 14 Certificado de conformidad
de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.9 NM SB 108 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN EN MT OBJETO Esta especificación técnica de Transformadores de tensión de MT tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos equipos auxiliares para medida, control y protección, utilizados en las redes de distribución de MT de la Compañía. FUNCIONES Los Transformadores de tensión se instalan para permitir la medida, control, protección y registro de energía activa y reactiva instalados en las redes de MT. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
Tensión del sistema 13,2 kV Tensión máxima del
sistema (kV) 14,5 kV
Sistema Trifásico - trifilar Neutro Sólidamente puesto a tierra en la
subestación AT – MT. NORMAS NTC 2207: Transformadores de medida. Transformadores de tensión inductivos. (IEC 60044-2) REQUISITOS BÁSICOS Los transformadores de tensión de MT se utilizan para bajar la tensión a valores de los medidores de energía. Tienen aislamiento a 17,5 kV en MT; la clase de precisión es 0,5, su uso es en instalaciones interiores, número de núcleos 1. El burden será de 10VA, para medida en dos elementos. Los transformadores de tensión serán de las siguientes relaciones:
• 13.200 - 120 V PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar
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incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas tipo indicados a continuación:
• Verificación de los terminales • Ensayo de sobretensión entre espiras • Descargas parciales • Ensayo de calentamiento • Determinación de la clase • Prueba de aislamiento primario a 60 Hz • Prueba de aislamiento secundario a 60 Hz
Las pruebas deberán ser realizadas en laboratorios certificados por un organismo Nacional o Internacional reconocidos por la ONAC de Colombia. El fabricante deberá realizar y presentar los protocolos de las pruebas de rutina indicadas a continuación para la entrega de los equipos: • Prueba de inspección visual • Prueba de verificación de los terminales • Prueba de aislamiento primario a 60 Hz • Prueba de aislamiento secundario a 60 Hz • Sobretensión entre espiras • Determinación de la clase
La aceptación o rechazo del equipo estarán sujetos los resultados satisfactorios de los ensayos tipo y de rutina. INSPECCIÓN Y EMPAQUE
Los transformadores serán entregados en guacales de madera y cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra y el nombre “Enertolima”.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Descripción del transformadores ofrecido • Certificados de pruebas • Planos del transformadores y detalles de montaje, con sus accesorios • Muestras de los transformadores ofrecidos • Manuales de instalación y de operación
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertad
o 1 Oferente 2 Fabricante 3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio Intemperie 6 Normas de fabricación y
ensayos NTC 2207
7 Características del sistema
Tensión kV 13,2 Tensión máxima
kV 14,5
Frecuencia Hz 60 Neutro Sólidamente
puesto a tierra
8 Tensión nominal kV 15 9 Relaciones: 13.200 - 120 V
10 Clase % 0,5 11 BIL kV 95 12 Burden VA 10 13 Número de núcleos 1 14 Cumple pruebas? Si o No 15 Certificado de conformidad de
producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.10 NM SB 109 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN BT
OBJETO Esta especificación técnica de Transformadores de corriente en BT tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos equipos auxiliares para medida utilizados en las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES Los Transformadores de corriente se instalan para permitir la medida y registro de energía activa y reactiva instalados en las redes de BT. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
Tensión del sistema 208/120 V Tensión máxima del sistema (kV)
600 V
Sistema Trifásico tetrafilar Neutro Efectivamente puesta a
tierra NORMAS NTC 2205: Transformadores de medida. Transformadores de corriente. (IEC 60044-1) REQUISITOS BÁSICOS Los transformadores de corriente de BT se utilizan para bajar la corriente a valores de los medidores de energía. Tienen aislamiento a 600V en BT; la clase de precisión es 0,5, su uso es en instalaciones interiores, número de núcleos 1. El burden será de 10VA. La corriente límite térmica será de 80 In. Los transformadores de corriente serán de las siguientes relaciones:
• 100 – 5 A • 200 – 5 A • 300 – 5 A • 400 – 5 A • 500 – 5 A • 600 – 5 A
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PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario.
El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas tipo indicados a continuación:
• Ensayo de cortocircuito • Ensayo de calentamiento
Las pruebas deberán ser realizadas en laboratorios certificados por un organismo Nacional o Internacional reconocidos por la ONAC de Colombia. El fabricante deberá realizar y presentar los protocolos de las pruebas de rutina indicadas a continuación para la entrega de los equipos: • Prueba de inspección visual • Prueba de verificación de los terminales • Prueba de aislamiento primario a 60 Hz • Prueba de aislamiento secundario a 60 Hz • Determinación de errores • Verificación de hermeticidad
La aceptación o rechazo del equipo estarán sujetos los resultados satisfactorios de los ensayos tipo y de rutina. INSPECCIÓN Y EMPAQUE
Los transformadores serán entregados en cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra y el nombre “Enertolima”.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Descripción del transformadores ofrecido • Certificados de pruebas • Planos del transformadores y detalles de montaje, con sus accesorios • Muestras de los transformadores ofrecidos • Manuales de instalación y de operación
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BT
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante 3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio Intemperie 6 Normas de fabricación y
ensayos NTC 2205
7 Características del sistema
Tensión V 208/120 Frecuencia Hz 60 Neutro Sólidamente
puesto a tierra
8 Tensión nominal V 600 9 Relaciones: 100 – 5 A 200 – 5 A 300 – 5 A 400 – 5 A 500 – 5 A 600 – 5 A
10 Clase % 0,5 11 Burden VA 10 12 Cumple pruebas? Si o No 13 Certificado de conformidad
de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.11 NMSB 110 CAJA DE BORNERAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS
OBJETO Esta especificación Técnica de la caja de borneras para distribución de acometidas tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en derivar las acometidas monofásicas, bifásicas y trifásicas a las viviendas desde las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja de borneras para distribución de acometidas se usa para conectar las acometidas a las viviendas, presentando orden en el alambrado interior y distribución de cargas. Se instalan éstas cajas en los postes sujetadas con cinta bandit y permiten conexiones monofásicas, bifásicas y trifásicas. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica NTC 2958 Métodos de ensayo para cajas para instalación de medidores y cajas de derivación NTC 2154 Bloques de terminales para uso industrial NTC 3279 Grados de protección dados por encerramiento de equipo eléctrico código IP ASTM B117 Prueba de Cámara Salina REQUISITOS BÁSICOS La caja de borneras será compacta y liviana, deberá construirse en materiales metálicos o plásticos. Deben ser rígidas, sin aristas ni bordes y no debe presentar desajustes durante su transporte e instalación. Cada caja con sus borneras debe permitir el cableado de alimentación 3x2 AWG (φ6,543 mm) + 1x4 AWG (φ5,189 mm) y la derivación de hasta seis (6)acometidas trifásicas o doce (12) monofásicas. Las borneras deben permitir La fácil conexión y desconexión de la alimentación y las acometidas. El índice de hermeticidad para las cajas será IP 44 y grado de protección contra choques IK 10 (20 julios).
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Para la instalación deberá poseer en la parte posterior unos pasadores de lámina o del mismo material de la base, que permitan a la caja ser sujetada directamente al poste o al vano de la red mediante amarres plásticos o metálicos. Las cajas de borneras se componen de dos partes: La base con las borneras y la puerta. El cierre con seguro de la puerta se hará con tornillo triangular. También tendrán los accesorios necesarios para su correcto uso. Los orificios para la entradas y salida de los cables deben tener pasacables o tapones (prensaestopa) removibles adaptables a diferentes diámetros de cable, los cuales podrán ser fabricados en material sintético, PVC, plástico o caucho resistente a la radiación solar. La base de la caja debe incluir una pestaña con un agujero roscado que forma parte del sistema de cierre, que recibirá el perno de la tapa. En la base de la caja metálicas se debe colocar el terminal de tierra, la barra del neutro y el bloque aislante que contiene las borneras de fase; el bloque aislante cumple con las funciones de sujetar, separar y aislar los bornes de fase, además de darle la altura suficiente para que sobresalga del fondo, logrando así facilidad en la conexión de las acometidas. Las borneras deberán tener un frente muerto para evitar contactos o corto circuitos entre estos. Los bornes para las fases y la barra para el neutro pueden ser de cobre plateado bronce ó latón con alta resistencia a la corrosión. La bornera debe tener una capacidad de corriente de mínimo 125 A y garantizar que no se presentará desconexión accidental de las acometidas o de la alimentación desde la red de BT. Las cajas tendrá su placa de características técnicas y comerciales. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
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• Prueba dimensional e inspección visual. • Análisis químico • Pruebas de adherencia • Prueba de impacto • Prueba de cámara salina • Prueba de cortocircuito de las borneras
INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el nombre y código del material, la orden de compra. Fecha de entrega y el nombre “Enertolima”. INFORMACIÓN TÉCNICA
Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja de borneras cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje • Muestras del producto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA DE BORNERAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 4 País de origen 5 Referencia 6 Tipo de servicio Exterior 7 Normas de fabricación y
ensayos
8 Caja de borneras metálica/plástica ?
9 Calibre de los cables de entrada 2 AWG 10 Calibre de los cables de salida 8AWG-
4AWG
11 No de puntos de conexión de la
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borneras de fase 12 No de puntos de conexión de la
borneras de neutro
13 Bornera de tierra 14 Cumple pruebas? Si o No 15 Certificado de conformidad de
producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.12 NMSB 200 DUCTOS CORRUGADOS OBJETO Esta especificación técnica de ductos corrugados de PVC tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistemas subterráneos de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES El ducto corrugado de PVC es utilizado directamente enterrado, y conectando cajas de inspección.
NORMAS
Norma Título
NTC 3363 Plásticos. Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido corrugados con interior liso para proteger conductores eléctricos y telefónicos.
NTC 369 Especificaciones para compuestos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo (PVC, CPVC y copolímeros).
NTC 979 Plásticos. Tubos y curvas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados.
NTC 1125 Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto de tubos y accesorios termoplásticos por medio de una baliza (peso en caída).
NTC 2983 Plásticos. Determinación del grado de ablandamiento de tubería de poli(cloruro de vinilo) (PVC) extruido y accesorios moldeados por inmersión en acetona.
NTC 3358 Plásticos. Determinación de las dimensiones de tubería y accesorios termoplásticos.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los ductos deberán ser de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido, corrugados exteriormente y con interior liso para proteger conductores eléctricos aislados. Los diámetros nominales de los ductos normalizados por la Compañía son: 7,62 cm (3”), 40,64 cm (4”) y 15,24 cm (6”).
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DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 72 de 203
El ducto y sus componentes deberán cumplir con las características y ensayos dados en la norma ICONTEC NTC 3363. Cuando se observen a simple vista, los extremos de los ductos aunque sean biselados deben tener un corte perpendicular a su eje. A simple vista y a lo largo del ducto, las superficies interna y externa de los ductos deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de grietas, fisuras y perforaciones o incrustaciones de material extraño. Los ductos deben suministrarse con un anillo de caucho en uno de sus extremos, incorporado en el ducto y que garantice su hermeticidad. Los ductos deberán ser acampanados en uno de sus extremos, de acuerdo con las dimensiones especificadas. La longitud del ducto, incluyendo la campana deberá ser de 6 m. MARCACIÓN Los ductos deben llevar estampado, como mínimo, mediante un sistema apropiado y a intervalos no mayores a 1,5 m, un rótulo legible en el que aparezca la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • La sigla PVC • La clase del material según lo establecido en la presente especificación
(requisitos básicos) • Tipo de ducto (DB) • Diámetro nominal del ducto en mm y en pulgadas • La leyenda “Ducto telefónico y eléctrico” • País de origen
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS.
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CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 73 de 203
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de los ductos ofrecidos. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
DUCTOS CORRUGADOS PVC
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación NTC 3363
5 Normas para pruebas
NTC 3358 NTC 2983 NTC 1125 NTC 3363
6 Material de los ductos PVC 7 Método de fabricación 8 Longitud del ducto m 6 9 Diámetro Nominal mm 10 Diámetro Exterior mm
11 Diámetro interior mínimo mm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 74 de 203
12 Ovalamiento máximo mm
13 Espesor mínimo pared exterior mm
14 Espesor mínimo pared interior mm
15 Espesor mínimo pared del valle mm
16 Longitud de campana mm 17 Diámetro de entrada mm 18 Diámetro del fondo mm 19 Energía de impacto J 108 20 Peso del ducto kg 21 Marcación : Si
22 Esta dispuesta a hacer pruebas tipo
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CARACTERÍSTICAS DE DUCTOS
CORRUGADOS DE PVC NMSB 200
75 203
FUENTE: EEEB CS 201
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CARACTERÍSTICAS DE DUCTOS
CORRUGADOS DE PVC NMSB 200
75 203
FUENTE: EEEB CS 201
1- EB Tipo liviano
2- Desviación máxima del diámetro exterior
TDP Tipo corrugado de doble pared (Tipo pesado)
DB Tipo pesado
doble pared (TDP)Ducto corrugado
corrugada
Pared interna lisa9.40
4.40
DOBLE DE PARED
PERFIL DUCTO CORRUGADO
0.6
0.5
Pared externa
* Debe suministrarse con un anillo de caucho en uno de sus extremos que garantice hermeticidad.
Tolerancia
Ovalamiento máximo
Diámetro del fondo B, en mm
Tolerancia OvalamientoMmPulgadas
* Energía al impacto : 108 J
* Longitud del ducto : 6 m
Promedio
NOTAS:
Pulgadas
Diámetro nominal
Mm
3 88
Ovalamiento máximo
Diámetro de entrada A, en mm
Para el Promedio
Tolerancia
88.90 1.60
Promedio Para el Promedio
máximo
75
Mm
Diámetro
Nominal
REQUISITOS GENERALES DE LOS DUCTOS DE PVC
Diámetro exterior, en mm
Lonitud
Promedio
Campana C, en mm
de la
0.40
Pared
exterior
Diámetro mínimo en mm
1094 109.20 2.40 0.40100
6 168 2.40168.28 150 0.60
Promedio
-
+ 0.28
+ 0.32
+ 0.32
-
-
Diámetro interior mínimo
Material Poli (cloruro de vinilo) rígido
0.40
0.60
0.40
Pared
interior
Pared
del Valle
0.60
0.60
0.90
883
6
4
168
109
88.871.52+ 0.28-
89.87
2.54
2.54
+ 0.32
+ 0.32
-
169.85
110.00-
168.25
109.26
76.01.52
2.54
2.54 130.0
89.0
Mínimo Máximo
-
+ 0.32
+ 0.32-
-
+ 0.28
86.0
73.0
127.0 133.0
92.0
79.0
* El interior del ducto es liso.
* El ovalamiento es la diferencia entre los diámetros máximos y mínimos.
Material Poli (cloruro de vinilo) rígido
REQUISITOS GENERALES DE LAS CAMPANAS
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ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 76 de 203
12.4.13 NM SB 201-1 - DUCTOS PVC LISOS OBJETO Esta especificación técnica de ductos lisos de PVC tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistemas subterráneos de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES El ducto liso de PVC es utilizado directamente enterrado, y conectando cajas de inspección. NORMAS
Norma Título
NTC 1630 Plásticos. Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos.
NTC 369 Especificaciones para compuestos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo (PVC, CPVC y copolímeros).
NTC 576 Cementos solventes para tubos y accesorios de PVC.
NTC 718 Plásticos. Acondicionamientos de plásticos y materiales aislantes eléctricos para ensayos.
NTC 979 Plásticos. Tubos y curvas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados.
NTC 1125 Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto de tubos y accesorios termoplásticos por medio de una baliza (peso en caída).
NTC 2983
Plásticos. Determinación del grado de ablandamiento de tubería de poli(cloruro de vinilo) (PVC) extruido y accesorios moldeados por inmersión en acetona.
NTC 3358 Plásticos. Determinación de las dimensiones de tubería y accesorios termoplásticos.
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS Los ductos deberán fabricarse únicamente con compuestos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido, lisos interior y exteriormente, del tipo pesado (DB), para proteger conductores eléctricos aislados. El ducto y sus componentes deberán cumplir con las características y ensayos dados en la norma ICONTEC NTC 1630. Cuando se observen a simple vista, los extremos de los ductos aunque sean biselados deben tener un corte perpendicular a su eje. A simple vista y a lo largo del ducto, las superficies interna y externa de los ductos deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de grietas, fisuras y perforaciones o incrustaciones de material extraño. La longitud del ducto, incluyendo la campana deberá ser de 6 m. Los diámetros nominales de los ductos normalizados por la Compañía es: 5,08 cm (2”). MARCACIÓN Los ductos deben llevar estampado, como mínimo, mediante un sistema apropiado y a intervalos no mayores a 1,5 m, un rótulo legible en el que aparezca la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • La sigla PVC • La clase del material según lo establecido en la presente especificación
(requisitos básicos) • Tipo de ducto (DB) • Diámetro nominal del ducto en mm y en pulgadas • La leyenda “Ducto telefónico y eléctrico” • País de origen
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía.
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El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de los ductos ofrecidos. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
DUCTOS LISOS PVC
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3
Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación NTC 1630
5 Normas para pruebas
NTC 3358 NTC 2983 NTC 1125 NTC 1630 NTC 979
6 Material de los ductos PVC 7 Método de fabricación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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8 Longitud del ducto m 6 9 Energía de impacto J 54
10 Diámetro nominal del ducto
mm y pulgadas
11 Peso del ducto kg 12 Marcación : Si
13 Esta dispuesta a hacer pruebas tipo
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CARACTERÍSTICAS DE DUCTOS LISOS DE
PVC NMSB 201-1
80 203
FUENTE: EEEB CS 1201
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CARACTERÍSTICAS DE DUCTOS LISOS DE
PVC NMSB 201-1
80 203
FUENTE: EEEB CS 1201
AD B
C
A D
L
REQUISITOS GENERALES DE LA CAMPANA
DIÁMETRO NOMINAL
Pulgadas Mm Promedio
DIÁMETRO DE ENTRADA A, en mm
Tolerancia
Para el Promedio Ovalamiento máximo
DIÁMETRO DE ENTRADA B, en mm
Ovalamiento máximoPara el PromedioPromedio
Tolerancia
mm
Lonitud
mínima de la
Campana C
2 60 60.96 + 0.15-
1.52 60.30 1.52+ 0.15-
45
DIÁMETRO EXTERIOR, en mmDIÁMETRO NOMINAL
Pulgadas
2 60
Mm
REQUISITOS GENERALES DE LOS DUCTOS DE PVC
LONGITUD
Ovalamiento
-
L, mm
DB 6000
Promedio
+ 0.15
TIPO
máximo
Tolerancia
Espesormínimo de
pared
Diámetro interior mínimo
Mm
60.32 1.52 1.52
Mm
50.80
NOTAS:
* Energía al impacto, 54 J
* El ovalamiento es la diferencia entre los diámetros máximos y mínimos
* El tubo PVC tipo DB, es diseñado para ser instalado bajo tierra,sin revestimiento de concreto.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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12.4.14 NM SB 201-2 DUCTOS PVC LIVIANOS OBJETO Esta especificación técnica de ductos PVC livianos tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistemas de acometidas y puestas a tierra de distribución de baja tensión de la Compañía. FUNCIONES El ducto de PVC liviano es utilizado dentro de edificaciones y en concreto. NORMAS
Norma Título
NTC 979 Plásticos. Tubos y curvas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados.
NTC 576 Cementos solventes para tubos y accesorios de PVC.
NTC 369 Especificaciones para compuestos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo (PVC, CPVC y copolímeros).
NTC 595 Plásticos. Determinación de las propiedades de tensión.
NTC 1125 Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto de tubos y accesorios termoplásticos por medio de una baliza (peso en caída).
NTC 3358 Plásticos. Determinación de las dimensiones de tubería y accesorios termoplásticos.
NTC 3254 Plásticos. Determinación de de las características de carga exterior de tubería plástica por medio de platos paralelos
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los ductos y los codos deberán ser de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido, del tipo liviano (TL), para proteger conductores eléctricos aislados, para ser usados con
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alambrado hasta una temperatura de 75 ºC. Los diámetros nominales de los ductos normalizados por la Compañía son: 1,27 cm (½”), 1,09 cm (¾”) y 2,54 cm (1”). El ducto y sus componentes deberán cumplir con las características y ensayos dados en la norma ICONTEC NTC 979. Los extremos de los ductos aunque sean biselados deben tener un corte perpendicular de su eje. El material de los ductos deberá ser homogéneo a través de la pared, y uniforme en color, opacidad y densidad. Las superficies interna y externa de los ductos deben ser uniformes y deben estar exentas de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño. Los ductos podrán conectarse entre sí por medio de accesorios del mismo material, o de otro que sea adecuado, o por medio de uniones mecánicas. Los ductos y las curvas no deberán ser roscados, ni existir ninguna conicidad en el ducto o en la curva, a menos que un extremo sea formado como un adaptador terminal. En este caso, solamente la superficie interior del adaptador podrá ser cónica. MARCACIÓN Los ductos deben llevar estampado, como mínimo, un rótulo legible en el que aparezca la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • La sigla PVC • Tipo de ducto (TL) • Diámetro nominal del ducto en mm y en pulgadas • La leyenda “conduit” • País de origen
Las curvas deberán tener la siguiente información legible en la unidad de empaque o en el producto:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • País de origen • Diámetro nominal en mm y en pulgadas • Grado de curvatura
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ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 83 de 203
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de los ductos ofrecidos. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
DUCTOS PVC LIVIANOS
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 4 Normas de Fabricación NTC 979 5 Normas para pruebas NTC 979
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ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 84 de 203
NTC 3254 NTC 2983 NTC 1125 NTC 595
6 Material de los ductos y curvas PVC
7 Longitud del ducto m 8 Diámetro Nominal del ducto mm 9 Diámetro Nominal del ducto cm 10 Diámetro Exterior mm 11 Espesor mínimo de pared mm
12 Ovalamiento máximo del ducto mm
13 Diámetro Nominal de las campanas mm
14 Diámetro Nominal de las campanas cm
15 Diámetro de entrada mm 16 Diámetro del fondo mm
17 Longitud mínima de la campana mm
18 Longitud mínima de la campana mm
19 Diámetro Nominal de las curvas mm
20 Diámetro Nominal de las curvas cm
21 Mínimo radio R de la curva a la línea central mm
22 Mínima longitud del extremo recto de la curva mm
23 Energía de impacto J 108 24 Marcación: Si
25 Esta dispuesta a hacer pruebas tipo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 85 de 203
12.4.15 NM SB201 -3 - DUCTOS FLEXIBLES PVC OBJETO Esta especificación técnica de ductos flexibles de PVC tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en el sistema de acometidas de Alumbrado Público y distribución de baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Los ductos flexibles de PVC son para unir en forma subterránea en terreno natural o en concreto, el poste de alumbrado público y la caja de inspección en acometidas a luminarias.
NORMAS
Norma Título
NTC 979 Plásticos. Tubos y curvas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados.
NTC 1125 Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto de tubos y accesorios termoplásticos por medio de una baliza (peso en caída).
NTC 3358 Plásticos. Determinación de las dimensiones de tubería y accesorios termoplásticos.
NTC 470 Determinación de la inflamabilidad.
ANSI UL 651 Safety Estándar for rigid Nonmetalic.
DIN 49018 Tuberías y accesorios para instalaciones eléctricas - mangas.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los ductos serán de poli(cloruro de vinilo) (PVC) flexible, para proteger conductores eléctricos aislados, para ser usados con alambrado hasta una temperatura de 75 ºC. Los ductos normalizados por la Compañía son: ½” y ¾”.
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ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 86 de 203
El ducto y sus componentes deberán cumplir con las características y ensayos dados en la norma ICONTEC NTC 979. Los extremos de los ductos aunque sean biselados deben tener un corte perpendicular a su eje. El material de los ductos deberá ser homogéneo a través de la pared, y uniforme en color, opacidad y densidad. Las superficies interna y externa de los ductos deben ser uniformes y deben estar exentas de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño. MARCACIÓN Los ductos deben llevar estampado, como mínimo, un rótulo legible en el que aparezca la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • La sigla PVC • Tipo de ducto flexible • Diámetro nominal del ducto en mm y en pulgadas • País de origen
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
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DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 87 de 203
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de los ductos ofrecidos. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
DUCTOS PVC LIVIANOS
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación NTC 979
5 Normas para pruebas NTC 979 NTC 470 NTC 1125
6 Tipo Material de los ductos PVC 7 Longitud del ducto m 8 Diámetro Nominal del ducto mm 9 Diámetro Nominal del ducto pulgadas 10 Diámetro Anillo Exterior mm 11 Diámetro Anillo Interior mm 12 Ovalamiento mínimo mm 13 Marcación: Si
14 Presenta Certificación del producto
15 Esta dispuesta a hacer pruebas tipo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 88 de 203
12.4.16 NM SB 201-4 - SELLO PARA DUCTOS OBJETO Esta especificación técnica de sello para ductos establece los requisitos, condiciones de utilización y prestaciones básicas, para ser utilizados en los sistemas de distribución subterráneo de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Los sellos para ductos se instalarán en las entradas a subestaciones eléctricas y llegadas a cámaras de inspección cuando lo ameriten, con el fin de garantizar el sello permanente del ducto evitando la entrada de agua, lodo y animales. NORMAS
Norma Título
ASTM D1621 Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics.
ASTM G21-96
Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.
ASTM D2856 Standard Test Method for Open-Cell Content of Rigid Cellular Plastics by the Air Pycnometer.
UL 94 Tests for flammability of plastic materials for parts in devices and appliances
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS El sello debe ser removible para cuando se requiera la instalación o retiro de uno o más cables. Además de resistir la humedad permanente no deben presentar ningún tipo de desgaste, corrosión o cristalización. El kit debe incluir todos los accesorios y las instrucciones requeridos para su correcta instalación. Adicionalmente debe acoplarse de manera que no queden espacios libres entre los cables y el ducto, por donde pueda penetrar humedad u objetos sólidos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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MARCACIÓN Los sellos para ductos se deben embalarse en cajas de cartón, conteniendo uno o más juegos (terminal, bornas y accesorios), con las partes componentes acondicionadas en forma separada. Las cajas deben estar identificadas con la siguiente información:
• Nombre del fabricante • Especificación del contenido con su referencia • Cantidad de elementos • Orden de compra • País de origen • Fecha de fabricación
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas a realizarse son:
• Inspección visual y funcional • Ensayo de adherencia • Pruebas de resistencia química • Ensayo de Doblado • Ensayo de Torque • Ensayo de Tensión • Almacenamiento • Prueba de ciclado térmico • Prueba combinada de aire y cabeza de agua. • Prueba de vibración • Prueba de carga cíclica • Prueba de carga cíclica con múltiples cables • Otras pruebas tales como: Resistencia a los hongos, Resistencia de
aislamiento y Temperatura de autoignición.
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CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 90 de 203
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los sellos para ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SELLO PARA DUCTOS
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Material 6 Diámetro interior 7 Resistencia de aislamiento MΩ > 1000000 8 Temperatura de autoignición °F > 800
9 Certificado de Conformidad de Producto (si/no)
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal E. Ahogado
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
ACCESORIOS DE DUCTOS DE PVC, UNIONES
CAMPANAS, TERMINALES Y TAPONES NMSB 201-4
91 203
FUENTE: EEEB CS 201-1
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal E. Ahogado
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
ACCESORIOS DE DUCTOS DE PVC, UNIONES
CAMPANAS, TERMINALES Y TAPONES NMSB 201-4
91 203
FUENTE: EEEB CS 201-1
de aplicación de acuerdo con el método presentado en la norma ASTM-D2855
ser hecha con cemento solvente de PVC especificado en la norma ASTM-2564 siguiendo el procedimiento
A excepción del tapón para sellar el extremo libre de un ducto, la unión de los accesorios al ducto debe
B
A
B
A
100 4"
88 3"
114 4"
168 6"
A
A
B
B
88 3"
114 4"
168 6"
88 3"
114 4"
168 6"
100 4"
CÓDIGO
(mm) (pulg.)
168 6"
114 4"
88 3"
100 4"
DIAM. DUCT.
UNIÓN DE DOS DUCTOS
82.0 101.0
92.2
101.6
101.6
90.2
159.2
117.0
(para ductos tipo TDP)
DE INSPECCIÓN
LOS DUCTOS AL LLEGAR A LAS CAJAS DE
TERMINAL DE DUCTO EN CAJA METÁLICA
CAMPANA TERMINAL QUE DEBEN TENER
UNIÓN DE DOS DUCTOS
U S O
51.00
64.00
3.00
3.60
152.00
91.40
78.00
92.00
6.40
5.40
4.10
6.30
INSPECCIÓN
(para ductos tipo TDP)
(mm) (mm)
158.50
95.60
94.00
81.30
6.30
6.28
4.10
5.40
A B
(para ductos tipo TDP)
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ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO PÁGINA: 92 de 203
12.4.17 NM SB 202 - DUCTOS METÁLICOS OBJETO Esta especificación técnica para los ductos metálicos, tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer estos elementos para ser instalados las redes de distribución de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Los ductos metálicos son utilizados en canalizaciones para redes subterráneas, alojan y protegen los conductores aislados y los accesorios respectivos, en las redes de distribución a tensiones de 0,208 kV, 13,2 kV y 34,5 kV. NORMAS
Norma Título NTC 332
(ANSI-ASME B1.20.1)
Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales.
NTC 171 (ANSI C80.1 )
Tubería metálica. Tubos de acero tipo RIGID, recubiertos de zinc (galvanizados).
NTC 169 (ANSI C80.6 )
Tubería metálica. Tubos de acero tipo IMC, recubiertos de zinc (galvanizados) para la conducción y protección de conductores eléctricos (tubería conduit).
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los ductos y sus componentes, deben cumplir las características definidas en la norma ICONTEC NTC 169 para ductos tipo IMC y en la NTC 171 para ductos tipo RMC, así como con los ensayos. MARCACIÓN Los ductos metálicos deben llevar impresa la siguiente información:
• Año de fabricación • Dependiendo del tipo de ducto, las letras: IMC o RMC (Tubo conduit rígido) • Diámetro nominal del ducto en centímetros( pulgadas)
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• Orden de compra PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de los ductos ofrecidos. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS DUCTOS METÁLICOS
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Tipo 5 Normas de fabricación NTC 169 y
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171 6 Normas para pruebas 7 Catálogos 8 Material
9 Diámetro de paso en el extremo de la rosca cm(pulgadas)
10 Longitud total de la rosca cm(pulgadas)
11 Dimensiones del ducto
11.1 Longitud m
11.2 Diámetro nominal cm(pulgadas)
11.3 Diámetro exterior cm(pulgadas) 11.4 Espesor de la pared cm(pulgadas) 12 Dimensiones de las uniones
12.1 Diámetro externo cm(pulgadas)
12.2 Diámetro de paso cm(pulgadas)
12.3 Diámetro de bisel cm(pulgadas)
13 Peso gr
14 Espesor mínimo de recubrimiento de zinc cm(pulgadas)
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12.4.18 NM SB 202-1 - CURVAS METÁLICAS A 90 GRADOS OBJETO Esta especificación técnica de codos (curvas) metálicas, tiene por objeto establecer las condiciones geométricas, físicas, químicas que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados las redes de distribución eléctrica de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Las curvas o codos metálicas permiten cambiar la trayectoria de las canalizaciones en ductos metálicos para redes subterráneas, uniendo ductos, en las redes de distribución a tensiones de 0,127, 0,208 kV, 13,2 kV y 34,5 kV. NORMAS
Norma Título NTC 332
(ANSI-ASME B1.20.1)
Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales.
NTC 171 (ANSI C80.1 )
Tubería metálica. Tubos de acero tipo RIGID, recubiertos de zinc, galvanizados.
NTC 169 (ANSI C80.6 )
Tubería metálica. Tubos de acero tipo IMC, recubiertos de zinc, galvanizados para la conducción y protección de conductores eléctricos (tubería conduit).
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Las curvas o codos a 90 grados metálicos galvanizadas se utilizaran para ductos metálicos tipo IMC con diámetros de 5,08, 6,35, 7,62 y 10,16 cm (2”, 2 ½”, 3” y 4”) y para ductos metálicos tipo RMC con diámetros de (6”) 15,24 cm, deben cumplir las características definidas en la norma ICONTEC NTC 169 para ductos tipo IMC y en la NTC 171 para ductos tipo RMC, así como con los ensayos. MARCACIÓN Las curvas metálicas deben llevar impresa la siguiente información:
• Año de fabricación • Diámetro de las curvas o codos en centímetros (pulgadas)
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• Orden de compra PRUEBAS El material deberá ser ensayado y recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los ductos serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Descripción de los aisladores ofrecidos • Certificados de pruebas acorde con la norma ICONTEC NTC 169 y NTC 171,
de ductilidad • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CURVAS METÁLICAS A 90 GRADOS
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Tipo
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5 Normas de fabricación NTC 169 y 171
6 Normas para pruebas 7 Catálogos 8 Material
9 Diámetro de paso en el extremo de la rosca
cm (pulgadas)
10 Longitud total de la rosca
cm (pulgadas)
11 Dimensiones de las curvas
11.1 Longitud cm (pulgadas)
11.2 Diámetro nominal cm (pulgadas)
11.3 Radio mínimo al centro
cm (pulgadas)
12 Dimensiones de las uniones
12.1 Longitud de la rosca cm (pulgadas)
12.2 Diámetro nominal cm (pulgadas)
12.3 Diámetro de paso cm (pulgadas)
13 Peso Kg
14 Espesor mínimo de recubrimiento de zinc.
cm (pulgadas)
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12.4.19 NM SB 202-1 - BOQUILLAS PARA DUCTO METÁLICO OBJETO Esta especificación técnica de boquillas terminales para tubo metálico tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados las redes de distribución de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Las boquillas terminales son utilizadas para rematar el ducto cuando llega a la cámara de inspección, de tal forma que permita el movimiento del conductor cuando es instalado evitando el daño por cortes al aislamiento así como para la seguridad del personal, en las redes de distribución a tensiones de 0,208 kV, 13,2 kV y 34,5 kV. NORMAS
Norma Título NTC 332
(ANSI-ASME B1.20.1) Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales.
NTC 171 (ANSI C80.1 )
Tubería metálica. Tubos de acero tipo RIGID, recubiertos de zinc.
NTC 169 (ANSI C80.6 )
Tubería metálica. Tubos de acero tipo IMC, recubiertos de zinc para la conducción y protección de conductores eléctricos (tubería conduit).
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Las boquillas terminales para ducto metálico galvanizadas se deben fabricar en acero SAE 1010 o similar, cumpliendo con las normas ICONTEC NTC 169 para ductos tipo IMC y en la NTC 171 para ductos tipo RMC, así como con los ensayos. MARCACIÓN Las boquillas terminales para tubo metálico deben llevar impresa la siguiente información:
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• Año de fabricación • Diámetro de las boquillas en centímetros • Orden de compra
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Las boquillas terminales metálicas serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de las boquillas terminales metálicas ofrecidas. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS BOQUILLAS TERMINALES
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Tipo 5 Normas de fabricación NTC 169,
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NTC 171 y NTC 332
6 Normas para pruebas
7 Espesor mínimo de galvanizado en caliente micras 20
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12.4.20 NM SB 202-1 - CAPACETES OBJETO Esta especificación técnica de capacetes tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en las acometidas de líneas aéreas de B.T. de la Compañía. FUNCIONES El capacete es utilizado para evitar el ingreso de agua al ducto y a la caja de medidores, además de facilitar el alambrado de la acometida. Este tipo de capacete es adecuado para utilizarlo en acometidas que se encuentren sometidas a leves esfuerzos mecánicos o de vibración, ya sea por efecto del viento o bien propios de la instalación. El capacete se instalará en los siguientes lugares:
• En acometidas para líneas aéreas de distribución de baja tensión, se instalarán capacetes en la entrada de los ductos de las viviendas de los clientes de la Compañía.
• En subterranizaciones o afloramiento de acometidas y redes de distribución subterráneas.
Los capacetes se instalarán en tubería de acero tipo IMC de: 1,9 cm (¾”), 2,54 cm (1"), 3,17 cm (1 ¼"), 3,81 cm (1 ½") NORMAS
Norma Título NTC 332
(ANSI B1.20.1) Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales (unidades en pulgadas).
NTC 169 (ANSI C80.6)
Tubería metálica. Tubos de acero tipo “IMC” recubiertos de cinc para la conducción y protección de conductores eléctricos.
NTC 2076 Galvanizado en caliente.
NTC 467 Propiedades del caucho. Determinación de dureza con durómetro.
NTC 447 Método estándar para determinar el deterioro del caucho vulcanizado en una cámara de aire (air oven).
ASTM G26-96 Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Xenon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials.
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS El método de fabricación puede ser: fundición, forjado, inyectado o cualquier otro método de aplicación técnica siempre que cumpla los requisitos técnicos de esta especificación. El capacete se conforma de dos cuerpos; el cuerpo superior que se denomina caperuza y la parte inferior que posee un soporte con rosca para tubo galvanizado IMC, dos tornillos de unión y un caucho protector que evita la entrada de agua. Los materiales de los capacetes han de satisfacer las solicitudes mecánicas a que puedan verse sometidos durante el montaje y funcionamiento. El material de los capacetes puede ser de material no ferroso o polímero, y no deberá presentar grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos, o cualquier otro que pueda afectar su correcto funcionamiento. De ser de hierro o fundición se debe tener una protección superficial de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 2076 “Galvanizado en caliente”. MARCACIÓN Los capacetes deben llevar impresa en el cuerpo superior la siguiente información:
• Año de fabricación • Diámetro del tubo • Orden de compra
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los capacetes serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Descripción de los capacetes ofrecidos. • Certificados de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
CAPACETES
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Diámetro nominal mm
5 Normas de Fabricación 6 Normas para pruebas
7 Material de los capacetes
8 Método de fabricación 9 Peso del capacete kg
10 Empaque: Duresa Shore: 60 ± 5
11 Dimensiones: a. Altura mm
b. Diámetro Exterior máximo mm
c. Diámetro de perforación empaque (entrada de cables)
mm
12 Material de los tornillos de unión
13 Espesor del
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PÁGINA: 104 de 203
recubrimiento 14 Marcación : Si
15 Esta dispuesta a hacer pruebas tipo
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Afanador RFinal E. Ahogado
Dirección
Ingeniería
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ACCESORIOS PARA DUCTOS DE ACERO
GALVANIZADOS UNIONES, CAMPANASTERMINALES Y TAPONES NMSB 202-1
105 203
FUENTE: EEEB CS 202-1
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ACCESORIOS PARA DUCTOS DE ACERO
GALVANIZADOS UNIONES, CAMPANASTERMINALES Y TAPONES NMSB 202-1
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FUENTE: EEEB CS 202-1
USO
NOTA:
(cm)(mm)
(pulg)
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
1"
1 1/4"
2 1/2"
2"
1 1/2"
1"
1 1/4"
2 1/2"
2"
1 1/2"
de acuerdo con la norma ICONTEC (334/66)
deben ser del mismo material de los ductos,galvanizados
Los accesorios para los ductos de acero galvanizado
CAPACETE CIRCUITO DE
BAJA TENSIÓN
3"
A CIRCUITO AÉREO
DUCTO EN CAJA Y SALIDA
DE CABLES SUBTERRÁNEOS
BOQUILLA TERMINAL DE
88.31 3"
113.56 4"
1/2"
SUBTERRÁNEO
(mm)
BR
(mm)
152.4
203.2
1828.2
CURVA DE 90% EN CAMBIO
DE CIRCUITO AÉREO A
1219.2
914.4
168.18 6"
113.56 4"
88.31 3"
(Pulg)
D 1/2
2
1 1/2
1 1/4"
107.95
133.35
1 UNIÓN DE DUCTOS DE ACE.
RO GALVANIZADO ROSCADOS
133.35
107.95
168.18 6"
113.56 4"
88.31 3"
(mm)
L
(mm)
DIAM. DUCT.
NM
B
B
R=90%
L
81605
81607
81606
81604
81603
81602
81600
81601
81617
81616
81615
81614
81613
81612
81611
81610
81621
81627
81624
81626
81625
81623
81622
81620
816 35
816 34
816 32
816 33
816 31
816 30
NM
NM
NM
816 36 1/2"
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12.4.21 NM SB 278 / SB 278-1 - TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN OBJETO Esta especificación técnica de tapas para cajas de inspección en andenes establece las características, requisitos y ensayos técnicos que deben cumplir, para ser utilizados en los sistemas de distribución subterráneo de media y baja tensión y alumbrado público de la Compañía. FUNCIONES Las tapas y marcos para cajas de inspección serán empleados a la intemperie en cualquier zona del área de cobertura de la Compañía. NORMAS
Norma Título
NTC 181 Aceros al carbono y fundiciones de hierro, método alcalimétrico para determinación de fósforo.
NTC 402 Siderurgia Perfiles de acero laminados en caliente para uso general. Ángulos de alas iguales, tolerancias en dimensiones y en masa.
NTC 422 Perfiles livianos y barras de acero al carbono acabadas en frío.
NTC 2010 Torones de acero de siete alambres sin recubrimiento para concreto pretensado.
ASTM/SAE 1010 Tipos de acero al carbón.
NTC 180 Método gasométrico para determinación de carbono por combustión directa en hierros y aceros al Carbono.
ANSI/ASME B1.1 - 1982 Unified Inch Screw Threads.
A.W.S D 12.1 (A.C.I 318) - Prácticas recomendables para soldar acero de refuerzo, insertos metálicos y conexiones, en construcciones de concreto reforzado.
NTC 30 Cemento Portland. Clasificación.
NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.
NTC 321 Cemento Portland. Especificaciones químicas.
NTC 23 Determinación gravimétrica de carbono por combustión directa en aceros al carbono.
NTC 24 Determinación del manganeso en aceros al carbono.
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NTC 25 Determinación del manganeso en aceros al carbono. Método del Bismutato.
NTC 26 Determinación del silicio en aceros al carbón.
NTC 27 Determinación de azufre en aceros al carbono. Método de evolución.
NTC 28 Determinación del silicio en aceros al carbono. Método del ácido sulfúrico.
NTC 1 Ensayo de doblamiento para productos metálicos.
NTC 2 Ensayo de tracción para productos de acero.
NTC 673 Ensayo de resistencia a la compresión, de cilindros normales de hormigón.
NTC 116 Alambre duro de acero para refuerzo de concreto.
NTC 159 Alambres de acero sin recubrimiento liberados de esfuerzo para concreto pretensado.
NTC 161 Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado.
NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.
NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para hormigón armado.
NSR-98 Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Decreto 33 de 1998.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los suelos donde son instalados podrán ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando químicamente suelos desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de sales solubles. El concreto utilizado en la tapa debe ser de 4000 PSI (280 kg/cm2). Las tapas y marcos se utilizan así:
• En cajas de inspección para alumbrado público y acometidas de baja tensión Las dimensiones del marco, son: • Ancho interior 720 mm • Largo interior 720 mm
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DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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• Altura 6,35 cm (2 ½”) (sin patas de anclaje) Las dimensiones de la tapa, son:
• Ancho exterior 715 mm • Largo exterior 715 mm • Altura total 60 mm
• En las cajas de inspección sencilla para canalizaciones de MT y BT
Las dimensiones del marco, son: • Ancho interior 805 mm • Largo interior 1305 mm • Altura 6,35 cm (2 ½”) (sin patas de anclaje)
Las dimensiones de la tapa, son:
• Ancho exterior 800 mm • Largo exterior 1300 mm • Altura total 110 mm
• En las cajas de inspección doble para canalizaciones de MT y BT Las dimensiones del marco, son: • Ancho interior 1610 mm • Largo interior 1305 mm • Altura 6,35 cm (2 ½”) (sin patas de anclaje)
Las dimensiones de la tapa, son las mismas de la caja de inspección sencilla.
• En las cajas de inspección triple para canalizaciones de MT Estas cajas se conforman con un marco sencillo y uno doble. Las dimensiones del marco, son la suma de los dos marcos: • Ancho interior 2435 mm (1620 mm + 815 mm) • Largo interior 1305 mm • Altura 6,35 cm (2 ½”) (sin patas de anclaje)
Las dimensiones de la tapa, son las mismas de la caja de inspección sencilla.
Las tapas y marcos para el sistema de distribución y alumbrado público se construirán en forma soldada, en ángulo y varilla de acero SAE 1010, SAE 1020, A36, A37 o similar. Las tapas y marcos deben ser autosoportables, rígidos y no debe presentar desajustes durante su transporte e instalación.
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MARCACIÓN Las tapas para cajas de inspección deben llevar una placa de identificación con la siguiente información:
• Nombre del fabricante • Fecha de fabricación • Leyenda: “PELIGRO ALTA TENSION”
Las dimensiones de la placa de identificación debe ser:
• Alto: 50 mm • Ancho: 120 mm • Grosor: 2 mm
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas a realizarse son:
• Ensayos de Materiales del Concreto • Varillas de Refuerzo • Prueba dimensional • Diseño de la mezcla incluyendo el análisis fisicoquímico del agua • Inspección visual • Ensayo de tracción del acero • Ensayo de resistencia a la compresión de los cilindros de concreto
INSPECCIÓN Y ENTREGA Las tapas para cajas de inspección serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO ALUMBRADO PUBLICO, ACOMETIDAS BT, SENCILLA, DOBLE O TRIPLE
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas 5 MARCO a Dimensiones internas: cm
Ancho Largo Alto
b Materia Prima Tipo ángulo Dimensiones ángulo
Composición química del ángulo
6 TAPA a Dimensiones internas: cm Ancho Largo Alto b Materia Prima Tipo platina Dimensiones platina Composición química de la
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platina Tipo varilla Dimensiones varilla
Composición química de la varilla
7 Posee varillas triangulares (si/no) 8 Posee marcación (si/no)
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal E. Ahogado
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN
SENCILLA, DOBLE O TRIPLE NMSB 278
112 203
FUENTE: EEEB CS 278
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal E. Ahogado
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN
SENCILLA, DOBLE O TRIPLE NMSB 278
112 203
FUENTE: EEEB CS 278
CORTE B-B'
CORTE A-A'
PLANTA
- La resistencia especificada del concreto será de la compresión
ESC. 1:12.5
de cajas: sencilla, doble y triple.
Platina
Rio A-37
tipo Paz del
2 1/2"x3/16"
- Dimensiones en cm.
- Las dimensiones de esta tapa son únicas para los tres tipos
NOTAS:
a los 28 días.
2 1/2"x3/16"
tipo Paz del
Platina
Rio A-37
A
11 %1/2"
6 %1/2"
B'
B
Placa
identificación
soldadura
Puntos de
Concreto 280 kg/cm2
ESC. 1:10
ESC. 1:10
6 %1/2" (4000 psi)
tipo Paz del Río PDR-60 corrugado
11 %1/2"
6 %1/2"
de %1/2" tipo PDR-60
Puntos de
soldadura
11 %1/2" tipo Pazdel Río PDR-60
Placa Identificación
Varilla de refuerzo
corrugado
corrugado
A'
3
80
5.15
6.35
11
5.85
13.5
3
4
10.3
4
10.3 10.310.310.310.3 10.3 10.3 10.3 7.1510.3
130
124
74
3
3
3
130
13.5
80
4
34
5.15
11
10.610.6 10.6 6.510.6 10.6
5.85
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12.4.22 NM SB 280-1 - TAPA VEHICULAR OBJETO Esta especificación técnica de tapa vehicular establece las características, requisitos y ensayos técnicos, para ser utilizados en los sistemas de distribución subterráneo de media y baja tensión y alumbrado público de la Compañía. FUNCIONES Las tapas y marcos para cajas de inspección serán empleados a la intemperie en vías vehiculares en cualquier zona del área de cobertura de la Compañía. NORMAS
Norma Título
NTC 181 Aceros al carbono y fundiciones de hierro, método alcalimétrico para determinación de fósforo.
NTC 2010 Torones de acero de siete alambres sin recubrimiento para concreto pretensado.
ASTM/SAE 1010 Tipos de acero al carbón.
NTC 180 Método gasométrico para determinación de carbono por combustión directa en hierros y aceros al Carbono.
ANSI/ASME B1.1 - 1982 Unified Inch Screw Threads.
A.W.S D 12.1 (A.C.I 318) - Prácticas recomendables para soldar acero de refuerzo, insertos metálicos y conexiones, en construcciones de concreto reforzado.
NTC 30 Cemento Portland. Clasificación.
NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.
NTC 321 Cemento Portland. Especificaciones químicas.
NTC 23 Determinación gravimétrica de carbono por combustión directa en aceros al carbono.
NTC 24 Determinación del manganeso en aceros al carbono.
NTC 25 Determinación del manganeso en aceros al carbono. Método del Bismutato.
NTC 26 Determinación del silicio en aceros al carbón.
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NTC 27 Determinación de azufre en aceros al carbono. Método de evolución.
NTC 28 Determinación del silicio en aceros al carbono. Método del ácido sulfúrico.
NTC 1 Ensayo de doblamiento para productos metálicos.
NTC 2 Ensayo de tracción para productos de acero.
NTC 673 Ensayo de resistencia a la compresión, de cilindros normales de hormigón.
NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.
NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para hormigón armado.
NTC 1299 Aditivos químicos para hormigón.
NSR-98 Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Decreto 33 de 1998.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los suelos donde son instalados podrán ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando químicamente suelos desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de sales solubles. Se construirán en forma fundida y soldada y varilla de acero SAE 1010, SAE 1020, A36, A37 ó similar. Las tapas y marcos debe ser autosoportable, rígidos y no debe presentar desajustes durante su transporte e instalación. Las dimensiones del marco, son:
• Diámetro interior 600 mm • Diámetro exterior 705 mm • Altura 105 mm
El material utilizado en el marco será fundición de acero o fundición gris nodular. Las dimensiones de la tapa, son:
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• Diámetro exterior 630 mm • Diámetro interior de la fundición 395 mm • Altura total 90 mm
El material utilizado en la tapa será fundición de acero o fundición gris nodular, refuerzos de varilla corrugada de acero 1,27 cm (½”) y el concreto debe ser mínimo de 4000 PSI (280 kg/cm2).
MARCACIÓN El marco y la tapa para caja de inspección tipo vehicular deben llevar un letrero que diga “Propiedad de ENERTOLIMA - PELIGRO ALTA TENSIÓN - Identificación del fabricante (nombre o logotipo)”. La tapa para caja de inspección tipo vehicular debe llevar una placa de identificación con la siguiente información:
• Nombre del fabricante • Fecha de fabricación • Orden de compra • Leyenda: “PELIGRO ALTA TENSIÓN”
Las dimensiones de la placa de identificación deben ser:
• Alto: 50 mm • Ancho: 120 mm • Grosor: 2 mm
La placa de identificación debe ser aleación de aluminio en alto relieve.
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Las pruebas a realizarse son:
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• Ensayos de Materiales del Concreto • Varillas de Refuerzo • Fundición de marcos y tapas • Diseño de la mezcla incluyendo el análisis fisicoquímico del agua • Inspección visual • Ensayo de tracción del acero • Ensayo de resistencia a la compresión de los cilindros de concreto • Ensayo metalográfico de la fundición • Ensayo de composición química de la fundición • Ensayo de Prueba dimensional
INSPECCIÓN Y ENTREGA Las tapas vehiculares serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TAPA VEHICULAR
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 4 Normas de Fabricación y pruebas 5 MARCO a Dimensiones: cm Diámetro exterior Diámetro interior Alto b Materia Prima
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Tipo fundición
Formación cristalina (metalografía)
Composición química fundición 6 TAPA a Dimensiones internas: cm Diámetro externo Alto b Materia Prima Tipo fundición Formación cristalina Composición química fundición Tipo varilla Dimensiones varilla cm Composición química de la varilla
Dimensiones y composición química de la cadena
8 Posee marcación (si/no)
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TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN
TIPO VEHICULAR NMSB 280-1
118 203
FUENTE: EEEB 280-1
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal E. Ahogado
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TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN
TIPO VEHICULAR NMSB 280-1
118 203
FUENTE: EEEB 280-1
CORTE B-B'
0.60
PLANTA
4 %3/4" L= 2.20
.60
1.00
16 %5/8" L= 2.20
12 %1/2" L= .80
4 %5/8" L= 1.30
Son las varillas de soporte ver Norma NCRS 280-2
NOTA: Las varillas 3 deben pasar por debajo del marco.
4
3
1
2
1%3/8"1
2
.15
.10
.15
.15
4%5/8"
1%3/8"
3
2
%3/8"
B
4
1
%3/81
%3/8"1
4%5/8"
1.90
1.90
.15
.10
4
3
.15
.15
1%3/8"
2
1
0.685
3
%5/8" c/0.102
2
%3/8"
B'
4
1
%5/8" c/0.102
0.23 .10 .10 .17 .17 .17 .17 .10 .10 0.23.10.10
0.25
1.50
0.25
0.25 1.50
0.125
0.25
0.170.20
0.03
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TAPA Y MARCO PARA CAJA DE INSPECCIÓN
TIPO VEHICULAR NMSB 280-3
119 203
FUENTE: EEEB CS 280-3
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TAPA Y MARCO PARA CAJA DE INSPECCIÓN
TIPO VEHICULAR NMSB 280-3
119 203
FUENTE: EEEB CS 280-3
Espacio para leyendas
MARCO
- La fundición será gris tipo ASTM A36, las superficies en contacto con el concreto serán corrugadas.- La tapa y el marco tendrán el siguiente aviso en alto relieve:"ENERTOLIMA"
- El concreto será 4.000 psi, relación 1:2:2 de cemento, arena y grava.
- Las varillas de %1/2" van soldadas entre sí y a la tapa.
NOTAS:
TAPA
Espacio para leyendas
63.0
68.5
60.0
70.5
2
39.5
en varilla %3/8"1.00 m Longitud
%1/2"
Cadena anclada
2.5
49.5
63.0
9.0
en alto relieveen alto relieve
10.5
Amarre con
alambre dulceE6010
Amarre con
alambre dulce
la tapa
%1/2"
Espacio para leyendasen alto relieve
E6010
Muesca paralevantar
12 12
12
12
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12.4.23 NM (9021 – 9028)(9031- 9032)- TERMINALES PREFORMADAS DE 15 kV Y 35 kV
OBJETO Esta especificación técnica de terminales preformadas de 15 kV y 35 kV tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistemas de distribución aérea y subterránea en media tensión de la Compañía. FUNCIONES Las terminales preformadas de 15 kV y 35 kV se utilizan en celdas y tableros de media tensión, subestaciones y conexiones de aparatos de maniobra, en líneas aéreas, en transiciones de circuitos aéreos a subterráneos y en centros de transformación. NORMAS
Norma Título
IEEE 48 Standard Test Procedures and Requirements for AlternatingCurrent Cable Terminations 2.5 kV Through 765 kV.
IEEE 400 Guide for Making High-Direct-Voltage Tests on Power Cable Systems in the Field.
IEEE 404 Standard for Cable Joints for Use with Extruded Dielectric Cable Rated 5000-138000 V and Cable Joints for Use with Laminated Dielectric Cable Rated 2500-500000 V.
ASTM D450 Standard Specification for Coal-Tar Pitch Used in Roofing, Dampproofing, and Waterproofing.
ASTM D150 Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permitivity (Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation
ASTM D149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies
ASTM D750 Standard Test Method for Rubber Deterioration in Carbon Arc Weathering Apparatus
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ASTM G23 Standard Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Carbon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials
ASTM D2303 Standard Test Methods for Liquid-Contaminant, Inclined Plane Tracking and Erosion of Insulating Materials
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los terminales constan básicamente de un tubo de alta constante dieléctrica, con un aislador en caucho de silicona (silicone rubber). El terminal deberá ser una unidad de caucho premoldeada, donde el mecanismo incorporado de control de esfuerzos, usa el concepto de nivelación capacitiva de esfuerzos por alta constante dieléctrica. El aislador de caucho premoldeado deberá ser de caucho de silicona. El aislador de caucho de silicona consta de ocho faldas (skirts). Los terminales deben ser aptos para uso en cables enchaquetados, con aislamiento en polietileno reticulado (de baja y alta densidad) XLPE. El terminal debe ser de una sola pieza, liviano y del tipo encogible en frío. Los terminales deben suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para acoplar el terminal al cable (bornas de conexión y grasa conductora inhibidora de la corrosión). Los cuales deben cumplir con:
• El material de la borna de conexión debe ser una aleación de aluminio - cobre (Bimetálico) y no deberá presentar grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos, o cualquier otro que pueda afectar su correcta función.
• Las bornas de conexión se suministrarán con las ranuras para el alojamiento de los conductores cubiertos con una capa de grasa conductora inhibidora de la corrosión (grasa de contactos). Dicha grasa deberá ser neutra, con un punto de escurrimiento mayor a 110ºC y responder a lo indicado en la norma ASTM D 566 o similar.
MARCACIÓN
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Los terminales preformados de 15 kV y 35 kV, tipo interior y exterior deben ir identificados con la siguiente información:
• Nombre del fabricante, tipo y número de designación • Número de clasificación IEEE del terminal (IEEE 48 Clase 1) • Clase de aislamiento • Máxima tensión de diseño a tierra • Calibres máximo y mínimo del conductor del cable • Nivel Básico de Aislamiento al Impulso (BIL)
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los terminales preformados de 15 kV y 35 kV, tipo interior y exterior serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. El fabricante debe suministrar las guías para el transporte, instalación y operación de los equipos suministrados. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TERMINAL PREFORMADO USO EXTERIOR E INTERIOR 35 Kv
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Nivel de tensión kV 35
6 Borna de conexión (características) Bimetálica de
dos huecos
7 Material del Terminal Caucho siliconado
8 Calibre de los conductores a conectar mm2
9 Temperatura de operación °C 90
10 Temperatura de emergencia °C 130
11 Nivel básico de aislamiento kV 200
12 Diámetro sobre el aislamiento mm
13 Proceso de ejecución Encogible en frío
14 Accesorios Los necesarios
para su instalación
15 Empaque e identificación
16 Protocolo de pruebas 17 Presentan muestras
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PÁGINA: 124 de 203
TERMINAL PREFORMADO USO EXTERIOR E INTERIOR 15 kV
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Nivel de tensión kV 15
6 Borna de conexión (características)
Bimetálica de dos huecos
7 Material del Terminal Caucho siliconado
8 Calibre de los conductores a conectar mm2
9 Temperatura de operación °C 90
10 Temperatura de emergencia °C 130
11 Nivel básico de aislamiento kV 110
12 Diámetro sobre el aislamiento mm
13 Proceso de ejecución Encogible en frío
14 Accesorios
Los necesarios
para su instalación
15 Empaque e identificación 16 Protocolo de pruebas 17 Presentan muestras
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
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ELABORACIÓN DE TERMINAL DE CABLES 15 kV
O 35 kV, TIPO CONO INTERIORCON ELEMENTOS PREFORMADOS NM 09021
125 203
FUENTE: EEEB CS 330
E. Ahogado
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE TERMINAL DE CABLES 15 kV
O 35 kV, TIPO CONO INTERIORCON ELEMENTOS PREFORMADOS NM 09021
125 203
FUENTE: EEEB CS 330
E. Ahogado
BUCLE PANTALLA METALICA DE HILOS
CHAQUETA EXTERIOR
1. RETIRAR LA CHAQUETA EXTERNA DE PVC Y LA CINTA PLÁSTICA PROTECTORA EN EL EXTREMO DEL CABLEHACER UN BUCLE EN UNO DE LOS HILOS DE LA PANTALLA METÁLICA.
PANTALLA METALICA DE HILOS
2. TOMAR DOS HILOS DE LA PANTALLA Y HACER UN ENTIZADO SOBRE LOS DEMAS HILOS DE LA PANTALLA
APRETANDO FIRMEMENTE.
PANTALLA SEMICONDUCTORA
4. DOBLAR LOS HILOS EXCEDENTES HACIA ATRÁS, SOBRE EL ENTIZADO Y LA CHAQUETAY HACER UNA TRENZA CON ELLOS. LUEGO RETIRAR LA CAPA SEMICONDUCTORA,
PANTALLA METALICA DE HILOS
3. ENHEBRAR LA PUNTA DE LOS HILOS ENTIZADOS, CON EL EXTREMO DE BUCLE, APRETAR.COLOCAR EL CABLE EN SU LONGITUD DE TRABAJO.
DEJANDO UNA DISTANCIA QUE DEPENDE DE LA MARCA DE FABRICACIÓN
DEL CONO DE ALIVIO.
AISLAMIENTO
CINTA SEMICONDUCTORA
5. APLICAR CINTA SEMICONDUCTORA CUBRIENDO PARTE DE LA PANTALLA Y DEL AISLAMIENTO
Y EL MATERIAL SEMICONDUCTOR DEL CABLE.
NOTA: DIMENSIONES Y DETALLES ESPECIFICOS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE TERMINAL DE CABLES 15 kV
O 35 kV, TIPO CONO USO INTERIORCON ELEMENTOS PREFORMADOS NM 09022
126 203
FUENTE: EEEB CS 330
E. Ahogado
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Dirección
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE TERMINAL DE CABLES 15 kV
O 35 kV, TIPO CONO USO INTERIORCON ELEMENTOS PREFORMADOS NM 09022
126 203
FUENTE: EEEB CS 330
E. Ahogado
CONO DE ESFUERZO
6. LUBRICAR EL CABLE PARTE INTERIOR DEL CONO DE ESFUERZO CON LUBRICANTE DE SILICONA.
REFORZAR EL CONO DEL ESFUERZO DEL CABLE Y BAJARLO HASTA QUE EL CONO ASIENTE
PELDAÑO INTERIOR DEL CONO
7. EL CONO ESTA EN LA POSICIÓN CORRECTA CUANDO EL PELDAÑO INTERIOR DEL CONO
DESCANZA SOBRE EL BORDE DEL CORTE DE LA CAPA SEMICONDUCTORA.
PARTE AISLANTE DEL CONO
PARTE SEMICONDUCTORA DEL CONO
CONDUCTOR
FIRMEMENTE CONTRA LA CAPA SEMICONDUCTORA DEL CABLE.
A LA TIERRA
DEL SISTEMA
8. SELLAR CON CINTA DE CAUCHO DESDE LA BASE DEL CONO HASTA LA CHAQUETA, Y TAMBIEN PARTEDE LA TRENZA DE TIERRA.
RETIRAR EL AISLAMIENTO Y LA CAPA SEMICONDUCTORA EN EL EXTREMO DEL CABLE PARA COLOCAR
EL CONECTOR TERMINAL DE COMPRENSIÓN.
CONECTOR TERMINAL
9. INSTALAR Y COMPRIMIR LA BARRA TERMINAL, TOMAR DOS HILOS DE LA PANTALLA METALICA Y CONECTARA LA ABRAZADERA DEL CONO DE ALIVIO.
DE COMPRENSION
NOTA: DIMENSIONES Y DETALLES ESPECIFICOS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
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deAbril de 2011
TERMINAL PREFORMADO TIPO CONO
USO INTERIOR PARA CABLES DE M.T
34.5 kV Y 15 kV NM 09023
127 203
FUENTE: EEEB CS 330-2
E. Ahogado
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deAbril de 2011
TERMINAL PREFORMADO TIPO CONO
USO INTERIOR PARA CABLES DE M.T
34.5 kV Y 15 kV NM 09023
127 203
FUENTE: EEEB CS 330-2
E. Ahogado
PARTE SEMICONDUCTORA DEL CONO
PARTE AISLANTE DEL CONO
AISLAMIENTO
OJO DE PUESTA A TIERRA
CONO DE ALIVIO
PANTALLA SEMICONDUCTORA
CINTA AISLANTE
CHAQUETA EXTERIOR
CINECTOR TERMINAL
COMPRESIÓN TIPO PALA
CINECTOR TERMINAL DE
COMPRESIÓN TIPO VASTAGO
4/0-350
2/0
4/0-250
2-3/0
CALIBRE
MCM O AWG
300
15 kV
15 kV
35 kV
35 kV
Cu
Cu
Cu
Cu
15 kV
AISLAMIENTOMaterial
Cu
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE TERMINALES PREFORMADOSTIPO CONO USO EXTERIOR PARA CABLES
DE M.T 15 kV - 35 kV NM 09024
128 203
FUENTE: EEEB CS 331
J. Correa
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE TERMINALES PREFORMADOSTIPO CONO USO EXTERIOR PARA CABLES
DE M.T 15 kV - 35 kV NM 09024
128 203
FUENTE: EEEB CS 331
J. Correa
1. LOS PASOS PREVIOS PARA LA ELABORACIÓN
DE LA TERMINAL PREFORMADA TIPO CONO DE
USO EXTERIOR SON LOS MISMOS DE LA TERMINAL
DE USO INTERIOR. VER NORMAS NM 330/330-1
2. LIMPIAR Y LUBRICAR EL AISLMIENTO
Y COLOCAR EL AISLADOR PREFORMADO
SOBRE EL CABLE, HASTA QUE LA BASEDEL AISLADOR SOBREPASE PARTE DEL
TIRA DE PLÁSTICO
AISLADOR PREFORMADO
AISLAMIENTO
CONO DE ALIVIO
CONO DE ALIVIO.
3. RETIRAR AISLAMIENTO DE LOS PUNTOS
DEL CABLE A LA PROFUNDIDAD DEL CONECTOR
TERMINAL DE COMPRESIÓN.
4. INSTALAR Y PRENSAR BORNA TERMINAL
DE COMPRESIÓN Y LIMPIAR EXCESO DE
PASTA ANTIOXIDANTE.
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN TERMINALES PREFORMADOSTIPO EXTERIOR PARA CABLES
MONOPOLARES DE 15 kV - 35 kV NM 09025
129 203
FUENTE: EEEB CS 331-1
E. Ahogado
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN TERMINALES PREFORMADOSTIPO EXTERIOR PARA CABLES
MONOPOLARES DE 15 kV - 35 kV NM 09025
129 203
FUENTE: EEEB CS 331-1
E. Ahogado
5. SELLADA DEL ÁREA TERMINAL:
APLICAR CUATRO CAPAS DE CINTA ELÉCTRICA
AUTOFUNDENTE DE CAUCHO DE SILICONA
SOBRE LA PARTE COMPRIMIDA DE LA BORNA
TERMINAL Y COMIENZO DEL AISLADOR
PREFORMADO.
6. PUESTA A TIERRA:
* TOMAR DOS HILOS DE LA PANTALLA METÁLICA
Y CONECTARLA A LA ABRAZADERA DEL CONO
DE ALIVIO.
*UNIR LOS HILOS RESTANTES DE LA PANTALLA
METÁLICA AL SISTEMA DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN.
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deAbril de 2011
TERMINAL PREFORMADO TIPO CONO
USO EXTERIOR PARA CABLES
DE MEDIA TENSIÓN 34.5 kV Y 15 kV NM 09026
130 203
FUENTE: EEEB CS 331-2
E. Ahogado
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deAbril de 2011
TERMINAL PREFORMADO TIPO CONO
USO EXTERIOR PARA CABLES
DE MEDIA TENSIÓN 34.5 kV Y 15 kV NM 09026
130 203
FUENTE: EEEB CS 331-2
E. Ahogado
BORNA TERMINAL DE
COMPRESION TIPO PALA
BORNA TERMINAL DE
COMPRESIÓN TIPO VASTAGO
CINTA DE SILICONA
CONDUCTOR
AISLAMIENTO
AISLADOR PRE ENSANCHADO
CONO DE ALIVIO
OJO DE PUESTA A TIERRA
PANTALLA SEMICONDUCTORA
ABRAZADERA DE TIERRA
CHAQUETA
CINTA ELECTRICA DE VINILO
ALAMBRE DE PUESTA TIERRA
2/0
350
4/0
4/0-250
2-3/0
CALIBRE
MCM O AWG
300
35 kV
15 kV
15 kV
35 kV
35 kVCu
Cu
Cu
Cu
Cu
15 kV
AISLAMIENTOMaterial
Cu
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN TERMINALES PREFORMADOSDE ALTA CONSTANTE DIELÉCTRICA USO INTERIOR
PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN 15 kV Y 35 kV NM09027
131 203
FUENTE: EEEB CS 332
E. Ahogado
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN TERMINALES PREFORMADOSDE ALTA CONSTANTE DIELÉCTRICA USO INTERIOR
PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN 15 kV Y 35 kV NM09027
131 203
FUENTE: EEEB CS 332
E. Ahogado
1. RETIRAR LA CHAQUETA EXTERIOR Y CINTA
PROTECTORA SIN DAÑAR LOS HILOS DE LA
PANTALLA METÁLICA.
PANTALLA METÁLICADE HILOS
CHAQUETA EXTERIOR
2. LLEVAR HACIA ATRAS LOS HILOS.
*COLOCAR LA ABRAZADERA DE TIERRA SOBRE
LA PANTALLA Y APRETAR BIEN.
PANTALLA SEMICONDUCTORA
CHAQUETA EXTERIOR
ABRAZADERA DE TIERRA
CONDUCTOR
*RETIRAR LA CAPA SEMICONDUCTORA Y EL
AISLAMIENTO EN EL EXTREMO DEL CABLE
PARA COLOCAR EL CONECTOR.
3. COLOCAR EL CONECTOR TERMINAL
QUITAR LA PANTALLA SEMICONDUCTORA
SIN CORTAR NI MALTRATAR EL AISLAMIENTO.
PANTALLA SEMICONDUCTORA
CHAQUETA EXTERIOR
CONDUCTOR TERMINAL
DE COMPRESIÓN
AISLAMIENTO
4. APLICAR DOS VUELTAS DE CINTA SEMICONDUCTORA
EN EL EXTREMO DE LA PANTALLA SEMICONDUCTORA
Y COLOCAR DOS VUELTAS DE CINTA DE MARCACIÓN
5. LIMPIAR EL AISLAMIENTO Y COLOCAR
LUBRICANTE AL FINAL DE LA CINTA
SEMICONDUCTORA.
INTRODUCIR EL TERMINAL PREFORMADO
DE ALTA CONSTANTE DIELECTRICA HASTA
QUE LLEGUE A LA CINTA DE MARCA.
6. REMOVER LA TIRA PLÁSTICA DEL TERMINAL
PREENSANCHADO Y SELLA EL EXTREMO A
LA BORNA TERMINAL CON CINTA DE SILICONA.
PANTALLA SEMICONDUCTORA
CINTA DE MARCACIÓN
AISLAMIENTO
CINTA SEMICONDUCTORA
DEL LARGO DEL TERMINAL PRE-ENSANCHADO DE ALTA
CONSTANTE DIALECTICA.
CINTA DE MARCACIÓN
TERMINAL PREFORMADO
LUBRICANTE DE SILICONA
TIRA PLASTICA
DE ALTA CONSTANTEDIALECTICA USO INTERIOR
CINTA DE MARCACIÓN
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN TERMINALES PREFORMADOSDE ALTA CONSTANTE DIELÉCTRICA USO EXTERIOR
PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN 15 kV Y 35 kV NM 09028
132 203
FUENTE: EEEB CS 333
E. Ahogado
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN TERMINALES PREFORMADOSDE ALTA CONSTANTE DIELÉCTRICA USO EXTERIOR
PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN 15 kV Y 35 kV NM 09028
132 203
FUENTE: EEEB CS 333
E. Ahogado
1. LOS PASOS PREVIOS PARA LA ELABORACIÓN
DE LA TERMINAL PREFORMADA DE ALTA
CONSTANTE DIELECTRICA USO EXTERIOR SON
2. COLOCAR DOS VUELTAS DE CINTA DE MARCACIÓN
DE LARGO DEL TERMINAL PRE-ENSANCHADO DE
USO EXTERIOR.
LIMPIAR EL AISLAMIENTO Y COLOCAR LUBRICANTE
AL FINAL DE LA CINTA SEMICONDUCTORA.
3. INTRODUCIR EL TERMINAL PREFORMADO
DE USO EXTERIOR Y REMOVER LA TIRA
PLÁSTICA HASTA EL FINAL.
CINTA DE MARCACIÓN
ABRAZADERA DE TIERRA
AISLAMIENTO
LUBRICANTE DE SILICONA
CONECTOR TERMINALDE COMPRESIÓN
CINTA SEMICONDUCTORA
CHAQUETA EXTERNA
LOS MISMOS DE LA TERMINAL DE USO INTERIOR
TERMINAL PREFORMADADE ALTA CONSTANTE DIELECTRICA
TIRA PLÁSTICA
USO EXTERIOR
4. SELLAR EL EXTREMO A LA BORNA TERMINAL
Y EN LA BASE DEL TERMINAL PREFORMADO
CON CINTA DE SILICONA.
CINTA DE MARCACIÓN
PUNTO DE CONEXIÓN A LA TIERRA
CINTA DE SILICONA
PANTALLA METÁLICAEN HILOS
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deAbril de 2011
INSTALACIÓN DE TERMINAL
TIPO T DE 600 A NM 09031
133 203
FUENTE: EEEB CS 336
E. Ahogado
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deAbril de 2011
INSTALACIÓN DE TERMINAL
TIPO T DE 600 A NM 09031
133 203
FUENTE: EEEB CS 336
E. Ahogado
1. LIMPIAR EL CABLE Y LUBRICARLO. DESLIZAR EL ADAPTADOR
DE TIERRA DENTRO DEL CABLE.
CHAQUETA EXTERIOR
ADAPTADOR DE TIERRA
2. REMOVER LA CHAQUETA EXTERIOR, LA PANTALLA METÁLICAY LA PANTALLA SEMI CONDUCTORA COMO SE MUESTRA EN
CHAQUETA EXTERIOR
ADAPTADOR DE TIERRA
LA FIGURA.
PANTALLA METALICA DE HILOS
PANTALLA SEMI CONDUCTORA
AISLAMIENTO
3. CORTAR LOS HILOS DE LA PANTALLA METÁLICA Y ENTORCHARLOS
SOBRE EL CABLE COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.
CHAQUETA EXTERIOR
ADAPTADOR DE TIERRA
PANTALLA METALICA ENTORCHADA
PANTALLA SEMI CONDUCTORA
AISLAMIENTO
MARCA DE CINTA
4. LUBRICAR EL AISLAMIENTO Y EL INTERIOR DEL ADAPTADOR
PARA EL CABLE. DESLIZAR EL ADAPTADOR EN EL CABLE.
ADAPTADOR DE TIERRA
PANTALLA METALICA
PANTALLA SEMI CONDUCTORA
ADAPTADOR PARA EL CABLE
ADAPTADOR PARA EL CABLE
EN POSICION FINAL
5. REMOVER EL AISLAMIENTO Y LA PANTALLA SEMI CONDUCTORA
DEL CONDUCTOR EN EL EXTREMO DEL CABLE.
ADAPTADOR DE TIERRA
CONDUCTOR
ADAPTADOR PARA EL CABLE
6. COLOCAR EL CONECTOR DEL CONDUCTOR Y EFECTUAR
COMPRESIÓN. LUBRICAR Y EMPATAR EL TERMINAL TIPO T.
7. TERMINAL TIPO T LISTO PARA CUALQUIER CONFIGURACIÓN
PIEZA DE AJUSTE
8. ADAPTANCIA DEL TERMINAL TIPO T A TERMINAL TIPO CODO
DE 600A DE OPERAR SIN CARGA.
POR LA PARTE SUPERIOR DEL TERMINAL TIPO T, COLOCAR LAPIEZA DE AJUSTE CON UN ESPARRAGO DE PLASTICO PARA EXTRAER
EL AIRE, LUEGO APRETAR CON LA PIEZA DE AJUSTE Y COLOCAR
LA CUBIERTA.
CUBIERTA
ESPARRAGO
PLÁSTICO
VER NORMA NM 09033
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
INSTALACIÓN DEL TERMINAL
TIPO T DE 600 A NM 09032
134 203
FUENTE: EEEB CS 336-1
E. Ahogado
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
INSTALACIÓN DEL TERMINAL
TIPO T DE 600 A NM 09032
134 203
FUENTE: EEEB CS 336-1
E. Ahogado
9. EFECTUAR CONEXIÓN ENTRE LA PANTALLA DEL CABLE
Y EL TERMINAL DE COMPRESIÓN DEL ADAPTADOR DE TIERRA.
ADAPTADOR DE TIERRA
TERMINAL DE COMPRESIÓN
10. DESLIZAR EL ADAPTADOR DE TIERRA, CONECTAR EL CABLE
DE TIERRA DEL ADAPTADOR DE TIERRA CON UN ALAMBRE
ADAPTADOR DE TIERRA
ALAMBRE DE COBRE #4 AWG
ADAPTADOR DE COMPRESIÓN
#14 AWG QUE CONECTA EL OJAL DEL TERMINAL TIPO T.
ADAPTADOR DE TIERRA
TERMINAL TIPO T
A LA TIERRA DEL SISTEMA
NOTA: LAS DIMENSIONES Y LOS DETALLES ESPECÍFICOS SON DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
PÁGINA: 135 de 203
12.4.24 NM 9029 -9029 - EMPALMES PREFORMADOS DE 15 kV Y 35 kV OBJETO Esta especificación técnica de empalmes preformados de 15 kV y 35 kV tiene como propósito definir las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en circuitos subterráneos del sistema de distribución subterránea en media tensión de la Compañía. FUNCIONES Los empalmes preformados de 15 kV y 35 kV se utilizan en cables de redes subterráneas. Se instalan en los cables ubicados en cámaras de inspección (sumergidos en agua) o directamente enterrados. NORMAS
Norma Título
IEEE 592 Standard for Exposed Semiconducting Shields on High-Voltage Cable Joints and Separable Insulated Connectors.
ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set.
IEEE 404 Standard for Cable Joints for Use with Extruded Dielectric Cable Rated 5000-138000 V and Cable Joints for Use with Laminated Dielectric Cable Rated 2500-500000 V.
ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers Tension.
ASTM D150 Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permitivity (Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation
ASTM D149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies
ASTM D518 Standard Test Method for Rubber Deterioration-Surface Cracking
ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
PÁGINA: 136 de 203
ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness
IEC 61238-1 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Test methods and requirements
ICEA P32-382 Short-Circuit Characteristics of Insulated Cable
ANSI C119.4 Electric Connectors - Connectors for Use between Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Bare Overhead Connectors
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los empalmes constan de un elemento de caucho premoldeado de una sola pieza. En su parte interior tiene un electrodo semiconductor; luego el elemento aislante y como chaqueta exterior, un elemento semiconductor. El caucho debe ser EPDM curado por peróxido. La parte conductora de la pantalla del empalme, deberá hacer un contacto firme con la pantalla del cable. Los empalmes deben ser aptos para uso en interior y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas contaminadas. Así como para uso en cables de potencia, con temperatura de operación de 90 ºC y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130 ºC. La capacidad de corriente del cable donde se usará el empalme debe ser menor que la capacidad de corriente del mismo. Los empalmes, sus componentes y accesorios, deben ser aptos para utilización en cables con tensiones nominales de operación de hasta 35 kV, conductor de cobre o aluminio, aislamiento en XLPE o EPR, chaqueta en PVC o LLDPE, pantalla metálica en cobre y pantallas semiconductoras sobre el conductor y el aislamiento. Dentro de los elementos del empalme se debe suministrar un conector adecuado, de acuerdo con el calibre del cable, que garantice la continuidad del conductor y el contacto de éste con el electrodo o parte semiconductora interna del empalme. Además del material necesario para que el empalme sea del tipo sumergible.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
PÁGINA: 137 de 203
MARCACIÓN Los empalmes preformados de 15 kV y 35 kV deben ir identificados con la siguiente información:
• Nombre del fabricante • Año fabricación
Los empalmes se deben embalar en cajas de cartón, conteniendo un solo juego (empalme y accesorios), con las partes componentes en forma separada. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Los empalmes preformados de 15 kV y 35 kV, tipo interior y exterior serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. El fabricante debe suministrar las guías para el transporte, instalación y operación de los equipos suministrados. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
• Manuales
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
PÁGINA: 138 de 203
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
EMPALME PREFORMADO DE 15 kV y 35 Kv
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
EMPALME 5 Nivel de tensión kV 6 Material del Empalme
7 Diámetro mín./máx. sobre el aislamiento mm
8 Temperatura de operación °C 9 Nivel básico de aislamiento kV 10 Proceso de ejecución
11 Kit de limpieza (Si/No y que incluye)
12 Cinta de caucho y semiconductora
13 Instrucciones de montaje 14 Protocolo de pruebas CONECTOR
15 Oferente 16 Fabricante
17 Representante del fabricante
18 Normas de Fabricación y pruebas
19 Material del Conector
20 Tipo (bimetálico aluminio/cobre y mecánico perno fusible)
21 Rango de sección del conector
22 Dimensiones del conector mm
23 Tiene grasa inhibidora (Si/No, características)
24 Protocolo de pruebas
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deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE EMPALME DE CABLESDE 15 kV CON ELEMENTOS
PREFORMADOS NM 09029
139 203
FUENTE: EEEB CS 334
E. Ahogado
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GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
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Ingeniería
deAbril de 2011
ELABORACIÓN DE EMPALME DE CABLESDE 15 kV CON ELEMENTOS
PREFORMADOS NM 09029
139 203
FUENTE: EEEB CS 334
E. Ahogado
1. RETIRAR LA CHAQUETA EXTERNA DE PVC Y LA CINTA METALICA PROTECTORA EN UNA LONGITUD DE ACUERDO CON LAS
RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE, MAS LA LONGITUD NECESARIA PARA UNIR MEDIANTE CONECTOR LA PANTALLA
METALICA.
PANTALLA SEMICONDUCTORAPANTALLA METALICA DE HILOS
LLEVAR HACIA ATRAS LOS HILOS DE LA PANTALLA METALICA, COLOCAR DOS VUELTAS DE CINTA SOBRE DICHOS HILOS Y CORTARLOS PUNTOS DE LOS CABLES EN UNA DISTANCIA IGUAL A LA PREVISTA PARA ENTORCHAR Y CONECTAR LA PANTALLA METALICA.
2. RETIRAR LA PANTALLA SEMICONDUCTORA EN LOS EXTREMOS DEL CABLE.
PANTALLA SEMICONDUCTORA
AISLAMIENTO
PANTALLA SEMICONDUCTORA
PANTALLA SEMICONDUCTORA AISLAMIENTO
PANTALLA SEMICONDUCTORA
CONDUCTOR
CINTA
AISLANTE
AISLAMIENTO
3. RETIRAR EL AISLAMIENTO Y LA PANTALLA SEMICONDUCTORA DEL CONDUCTOR EN LOS EXTREMOS DEL CABLE COLOCAR
UNA VUELTA DE CINTA AISLANTE EN CADA PUNTA DEL CONDUCTOR.
MANGUERA TERMOENCOGIBLE
AISLAMIENTOCONDUCTOR
4. DESLIZAR SOBRE UNO DE LOS CABLES LA MANGUERA TERMOENCOGIBLE SI EXISTE.
PANTALLA SEMICONDUCTORA
PANTALLA SEMICONDUCTORA
CONDUCTOR
AISLAMIENTO
EMPALME PRRFORMADO
LUBRICAR
4. LUBRICAR EL AISLAMIENTO, LA PANTALLA SEMICONDUCTORA Y EL INTERIOR DEL EMPALME PREFORMADO. DESLIZAR EL EMPALME
PREFORMADO SOBRE EL CABLE, ROTANDO EN UNA SOLA DIRECCIÓN HASTA QUE SALGA EN EL OTRO EXTREMO TODO EL CONDUCTORDESNUDO.
NOTA: LAS DIMENSIONES Y LOS DETALLES ESPECÍFICOS SON DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
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CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO
PÁGINA: 140 de 203
12.4.25 NM SB 303 CINTA AISLANTE DE PVC PARA BT OBJETO Esta especificación técnica de cintas aislantes de PVC tiene como propósito definir las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistema de distribución de baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Las cintas aislantes de PVC se utilizan en sistema de distribución de baja tensión. Se instalan en:
• Aislamiento eléctrico en empalmes de BT hasta 600 V • Compatible con todos los aislamientos sólidos de cables. • De uso como sello contra la humedad en conexiones eléctricas,
autoextinguible resistente a la intemperie. • Uso interior y exterior.
NORMAS
Norma Título
ASTM D 1000 Standard test meted for Pressure-Sensitive Adhesive Coated Tapes used for electrical and electronical applications.
ASTM D 2301 Standard Specification for Vinyl Chloride Plastic Pressure-Sensitive Electrical Insulating Tape.
ASTM D149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies
UL 510 Standard for electrical insulating tape
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS El respaldo de la cinta debe ser en PVC, adicionalmente debe ser suave y uniforme. Los bordes de la cinta deben ser rectos y no presentar ningún tipo de fisuras. El adhesivo debe ser sensible a la presión, suave y uniforme. No debe presentar grumos ni manchas. No debe presentarse transferencia de adhesivo cuando la cinta se encuentre desenrollada. La cinta debe ser resistente a la abrasión, humedad,
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ácidos, corrosión y diferentes condiciones climáticas así como a la exposición a rayos UV. MARCACIÓN Las cintas deben ir empacadas en paquetes individuales, pero pueden almacenarse varias unidades en cajas. Las cajas de las cintas deben estar identificadas con la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • Características técnicas • País de origen
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Las cintas aislantes de PVC serán entregadas en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
CINTAS AISLANTES DE PVC
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 5 Color Negro
6 Espesor mm 0,178 ± 0,025
7 Temperatura de operación °C 80 8 Temperatura de emergencia °C 90 9 Conductividad Térmica Btu 1200 10 Ancho mm 19 ± 0,8 11 Longitud del rollo m 20 ± 1% 12 Adhesión al acero (medida a 22°C) N/cm 2,4
13 Adhesión al respaldo (medida a 22°C) N/cm 2
14 Bandereo máximo mm 2,5
15 Flamabilidad
Según UL 510 o 4 seg
(ASTM D 1000)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
16 Rigidez dieléctrica mínima kV/mm 39
17 Rigidez dieléctrica mínima en húmedo kV/mm 35
18 Resistencia de aislamiento mínima MΩ 1 x 106 19 Tensión máxima de operación V 600
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
20 Tensión de ruptura mínima (medida a 22°C) kN/m 2,7
21 Elongación mínima % 125 22 Vida útil mínima años 5
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12.4.26 NM SB 304 - CINTA DE CAUCHO OBJETO Esta especificación técnica de cintas de caucho tiene como propósito definir las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistema de distribución de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Las cintas eléctricas aislantes de caucho EPR (Ethylene Propylene Rubber) se utilizan en sistemas de distribución de media y baja y media tensión (hasta 69 kV). Se instalan en:
• Aislamiento eléctrico en empalmes hasta 69 kV. • Compatible con todos los aislamientos sólidos de cables. • Resistente a temperaturas de emergencia de 130°C • Resistente a la humedad como sello en conexiones eléctricas.
NORMAS
Norma Título ASTM D 4325
Standard test methods for Nonmetallic Semi-conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.
ASTM D 4388
Standard Specification for Nonmetallic Semi-Conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.
ASTM D149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies.
ASTM D1000 Standard test method for Pressure-Sensitive Adhesive Coated Tapes used for electrical and electronical applications.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS La cinta de caucho debe ser autofundente, resistente al ozono, diseñada para aislamiento de cables y conductores en instalaciones secas o húmedas con temperaturas cercanas a los 90°C en operación continua.
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MARCACIÓN Las cintas deben ir empacadas en paquetes individuales, pero pueden almacenarse varias unidades en cajas. Las cajas de las cintas deben estar identificadas con la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • Características técnicas • País de origen
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Las cintas de caucho serán entregadas en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
CINTA ELÉCTRICA DE CAUCHO AISLANTE PARA M.T. HASTA 69 kV
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 5 Color Negro 6 Espesor según ASTM D 4325 mm 0,76 7 Temperatura de operación °C 90 8 Temperatura de emergencia °C 130
9 Resistencia al ozono (ASTM D 4325)
10 Resistencia a la humedad y rayos UV (ASTM D 4325)
11 Fusión (ASTM D 4388)
Deben pasar a una elongación del 300%
12 Conductividad Térmica según ASTM D-1518 Btu 1200
13 Ancho mm 18 - 19 14 Longitud del rollo m 9
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 15 Rigidez dieléctrica mínima kV/mm 24
16 Resistencia de aislamiento mínima (ASTM D 1000) MΩ 1 x 106
17 Tensión máxima de operación kV 69 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
18 Tensión de ruptura mínima MPa 1,7
19 Elongación mínima en punto de ruptura % 700
20 Vida útil mínima años 5
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12.4.27 NM SB 305 - CINTA SEMICONDUCTORA OBJETO Esta especificación técnica de cinta eléctrica semiconductora tiene como propósito definir las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistema de distribución de media y baja tensión de la Compañía. FUNCIONES La cinta eléctrica semiconductora de EPR (Ethylene Propylene Rubber) para cables apantallados en empalmes y terminales se utilizan en sistemas de distribución de media y baja y media tensión (hasta 4600 V). Se aplica para:
• Reemplazar y reconstruir la capa semiconductora de los cables apantallados en empalmes y terminales hasta 4600 V.
• Puede trabajar en un amplio rango de temperaturas (130 °C), permaneciendo estable la conductividad.
NORMAS
Norma Título ASTM D
4325 Standard test methods for Nonmetallic Semi-conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.
ASTM D 4388
Standard Specification for Nonmetallic Semi-Conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.
ASTM D149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies.
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS La cinta semiconductora debe ser autofundente, diseñada para operar en instalaciones secas o húmedas con temperaturas de conductor cercanas a los 90°C en operación continua
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MARCACIÓN Las cintas deben ir empacadas en paquetes individuales, pero pueden almacenarse varias unidades en cajas. Las cajas de las cintas deben estar identificadas con la siguiente información:
• Fecha de fabricación • Nombre del fabricante • Orden de compra • Características técnicas • País de origen
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. INSPECCIÓN Y ENTREGA Las cintas semiconductoras serán entregadas en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
CINTA ELÉCTRICA SEMICONDUCTORA PARA EMPALMES Y TERMINALES DE M.T.
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 5 Color Negro 6 Espesor según ASTM D 4325 mm 0,76 7 Temperatura de operación °C 8 Temperatura de emergencia °C
9 Resistencia al ozono (ASTM D 4325)
10 Resistencia a la humedad y rayos UV (ASTM D 4325)
11 Fusión (ASTM D 4388)
Deben pasar a una
elongación del 300%
12 Ancho mm 19 13 Longitud del rollo m 9
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
14 Resistividad volumétrica (ohm-cm) 168 h a 90°C (máximo) 5 x 104
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 15 Tensión de ruptura mínima MPa > 0,69
16 Elongación mínima en punto de ruptura % 300
17 Vida útil mínima años 5
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12.4.28 NM SB 306 - SISTEMA MODULAR 15 kV OBJETO Esta especificación técnica de elementos modulares utilizados en 15 kV: codos preformados de 200 A, los empalmes tipo “T”, barrajes preformados y demás accesorios de los sistemas modulares utilizados en instalaciones subterráneas en el sistema de distribución de la Compañía. FUNCIONES El terminal tipo codo es utilizado para la conexión de cables subterráneos a transformadores, cajas de maniobra y barrajes equipados con bujes de operación bajo carga. Los empalmes tipo “T” son sistemas modulares utilizados para realizar empalmes, conexiones de frente muerto a transformadores, cajas de maniobra y demás equipos con bujes de 600 A. Combinando los terminales se pueden realizar empalmes de tres vías, cuatro vías, alimentación en paralelo y otras configuraciones. Los barrajes preformados de 15 kV son utilizados como elementos de conexión para el sistema de M.T. Los terminales y empalmes deberán ser aptos para uso en cables de cobre y aluminio, con pantalla en hilos concéntricos, aislados para 15 kV en XLPE, para los siguientes casos: Codos 200A (para calibres entre No. 2 AWG y 4/0 AWG) y Empalmes tipo T - Adaptador (para calibres entre No. 2 AWG y 1000 MCM). NORMAS
Norma Título
ASTM D 412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers-Tension
ASTM D 1212
Standard Test Methods for Measurement of Wet Film Thickness of Organic Coatings.
ASTM D 624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers.
ASTM D 149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies.
ANSI / IEEE Std 386
Separable lnsulated Connector for Power Distribution Systems above 600 V.
ASTM D 566-02
Standard Test Method for Dropping Point of Lubricating Grease.
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ANSI / IEEE Std 592
IEEE Standard for Exposed Semiconducting Shields on High-Voltage Cable Joints and Separable Insulated Connectors
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS Los terminales y empalmes deben ser fabricados con aislamiento de alta calidad y deben incluir todos los accesorios requeridos para su instalación. Deben poseer un punto de prueba de tensión que permita verificar la ausencia de tensión sin desconectar el terminal. Este punto no permite verificar continuidad, ya que no está conectado físicamente al conector, su funcionamiento es con inducción de tensión. Este punto de prueba debe estar protegido por un tapón dieléctrico, que evite que se presenten descargas cuando el terminal está sumergido en agua. Todos los elementos deberán ser livianos, aptos para uso en cables con temperatura de operación de 90 ºC y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130 ºC y deberán ser resistentes a contaminantes, hongos, rayos UV, ácidos, álcalis y ozono. El material de la borna de conexión utilizada en los terminales y empalmes modulares debe ser una aleación de aluminio - cobre (Bimetálico) y no deberá presentar grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos, o cualquier otro que pueda afectar su correcta función. Las bornas de conexión se suministrarán con las ranuras para el alojamiento de los conductores cubiertos con una capa de grasa conductora inhibidora de la corrosión y conductora (grasa de contactos). Los terminales tipo codo se conectan mediante presión a un buje inserto y permiten realizar operaciones bajo carga. El empalme modular tipo T debe estar totalmente aislado, de manera que se comporte como conexión de frente muerto, incluso si opera sumergido en agua. No permite realizar operaciones bajo carga. El tapón protector aislado es un accesorio que permite a su vez un aislamiento eléctrico y un sello mecánico para los bujes insertos. Debe proveer un aislamiento tal que cubra un buje energizado incluso si se encuentra sumergido bajo el agua.
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Los barrajes preformados, sus componentes y accesorios, deberán ser aptos para utilización en cables con tensiones nominales de operación de 15 kV, conductor de cobre, aislamiento en XLPE. El codo, sus componentes y accesorios deberán ser física y eléctricamente compatibles con los componentes del cable. Estos barrajes podrán tener una capacidad de corriente nominal de 200 o 600 A. Deben ser aptos para uso en interior de Celdas y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas contaminadas dentro de cajas de inspección. MARCACIÓN Los terminales, empalmes, barrajes y otros accesorios deben embalarse en cajas de cartón, conteniendo uno o más juegos (terminal, bornas y accesorios), con las partes componentes acondicionadas en forma separada. Las cajas deben estar identificadas con la siguiente información:
• Nombre del fabricante • Tensión de servicio • Rango de calibres • Orden de compra • País de origen • Fecha de fabricación
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Los ensayos incluyen:
• Tensión soportada durante 1 minuto a frecuencia industrial • Nivel mínimo para descargas corona
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INSPECCIÓN Y ENTREGA Los terminales, empalmes, barrajes y otros accesorios serán entregadas en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TERMINALES TIPO CODO Y EMPALMES TIPO T
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Nivel de tensión kV 15
6 Borna de conexión Compresión Bimetálica
7 Material del Terminal Caucho siliconado
8 Calibre de los conductores a conectar
AWG mm2
9 Temperatura de operación °C 90
10 Temperatura de emergencia °C 130
11 Nivel básico de aislamiento kV 110
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12 Tensión soportada 1 min a 60 Hz kV 34
13 Tensión DC soportada 15 min kV 53
14 Diámetro sobre el aislamiento mm
15 Accesorios Los necesarios
para su instalación
16 Dimensiones Según IEEE 386
BARRAJES
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Referencia y tipo
6 No. De vías 7 Corriente nominal A 200/600 8 Tensión nominal kV 15
9 Tensión de impulso (1,2 x 50 microsegundos) kV 110
10 Tensión AC a 60 Hz durante 1 minuto kVrms 35
11 Tensión DC permitida durante un minuto kVrms 75
12 Peso kg 13 DIMENSIONES a Largo mm b Ancho mm c Alto mm
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BUJES DE PARQUEO
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Referencia y tipo
6 Tensión nominal kV 15
7 Tensión de impulso (1,2 x 50 microsegundos) kV 110
8 Tensión AC a 60 Hz durante 1 minuto kVrms 35
9 DIMENSIONES DEL SOPORTE
a Largo mm b Ancho mm c Alto mm
10 Tipo y material del anclaje: 11 EMPAQUE a En caja (si/no) b Dimensiones mm c Peso unitario kg d Orden de compra (si/no) SOPORTE PARA BARRAJE
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Referencia y tipo
6 Peso unitario kg 7 DIMENSIONES
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a Largo mm b Ancho mm c Alto mm 8 Tipo y material del anclaje: 11 EMPAQUE a En caja (si/no) b Dimensiones mm c Peso unitario kg d Orden de compra (si/no)
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12.4.29 NM SB 341 - CELDAS CON SECCIONADORES EN AIRE OBJETO Esta especificación técnica de celdas con seccionadores en aire tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en el sistema de media tensión de la Compañía: celdas de protección, celdas entrada - salida (Duplex) y celdas entrada - salida - protección (Triplex). FUNCIONES Las celdas con seccionadores en aire para entrada - salida y protección serán instaladas en centros de distribución nivel 2 para 13,2 kV de circuitos subterráneos, y se utilizan en un local dentro de edificios, conjuntos multifamiliares o en general donde la conformación urbanística no permite la instalación de transformadores en poste. Los seccionadores entrada - salida y protección en MT, se alojarán en celdas metálicas autosoportadas, con alimentación trifásica desde las redes de distribución subterránea de 13200 V con los siguientes objetivos:
• Alojar y facilitar la operación de los seccionadores y fusibles instalados dentro de las celdas.
• Dar seguridad al operario, impidiendo el acercamiento a partes vivas en operación y mantenimiento.
• Realizar maniobras en los circuitos subterráneos.
NORMAS
Norma Título
NTC 2131 Seccionadores de alta tensión. Seccionadores para tensiones nominales entre 1 kV y 52 kV.
NTC 3309
Electrotecnia. Equipo de maniobra y control de corriente alterna con encerramiento metálico para tensiones nominales mayores que 1 kV y menores o iguales que 52 kV.
IEC 298 A.C. Metal-Enclosed Switchgear and Controlgear for Rated Voltages Above 1 kV and up to and including 52 kV.
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS Las celdas serán diseñadas bajo los siguientes criterios:
• Desde el punto de vista eléctrico y de operación, las celdas deben en general y cada una de sus partes en particular estar en la capacidad de soportar los cortocircuitos y sobretensiones que pudiesen producirse durante las condiciones de servicio.
• Dentro de su construcción deberán ser contempladas las precauciones para evitar la eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo.
• Deberán poseer una adecuada resistencia a los esfuerzos causados por los gases producidos por el arco debido a un cortocircuito.
• Ser autosoportadas. • Permitir maniobras de corte bajo carga o en vacío. • Protección de transformadores de distribución en caso de sobrecargas y
cortocircuitos. • Las piezas componentes de los diferentes equipos incluidos dentro de la celda
y en particular aquellos sujetos a desgastes, deberán ser fácilmente accesibles y de rápido desarme o desmontaje para su mantenimiento, reparación y/o reemplazo.
Las celdas deberán ser fabricadas en estructura de lámina de acero Cold Rolled (C.R) como mínimo con lámina calibre BWG 14 (2 mm). La composición de componente estructural de las láminas laterales de las celdas, deberá ser verificada retirando los mismos y comprobando la rigidez de la estructura resultante. La lámina Cold Rolled (C.R) de envoltura de la celda deberá ser como mínimo de calibre 14 BWG (2 mm), fijadas a la estructura internamente o externamente siempre y cuando las cabezas de los tornillos no sobresalgan de la superficie en los paneles de las celdas y éstos tornillos estén asegurados con tuerca y contratuerca en la parte interna. Las celdas serán de los siguientes tipos: • CELDAS DUPLEX: Deberá ser apta para la instalación de dos seccionadores
tripolares bajo carga con comando lateral derecho. • CELDAS DE PROTECCIÓN: Deberá ser apta para la instalación de un
seccionador tripolar bajo carga con portafusibles y comando lateral derecho. • CELDAS TRIPLEX CON SECCIONADORES ENTRADA-SALIDA-
PROTECCIÓN: Deberá ser apta para la instalación de dos seccionadores tripolares de operación bajo carga y un seccionador tripolar de operación bajo carga con portafusibles con comando lateral derecho.
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MARCACIÓN La celda en su parte frontal debe ir identificada con la siguiente información:
• En la parte superior se debe localizar una señal preventiva remachada “PELIGRO DE MUERTE”.
• También en la parte superior debe ir remachada una placa donde se identifique el tipo de celda, nivel de tensión y se incluya la leyenda “USO EXCLUSIVO DE ENERTOLIMA”
• En la parte inferior se debe ubicar la placa de identificación de la celda remachada, con la siguiente información:
Características del equipo
• Corriente nominal • Frecuencia • Seccionador bajo carga • No. De fases • No. De Hilos
Datos del fabricante • Nombre del fabricante • Año de fabricación • Referencia del fabricante • Número de serie
Certificaciones Certificación de producto con norma técnica Ente____________No_______ Vencimiento______ Certificación de producto con RETIE Ente____________No_______ Vencimiento______
• Los mandos de los seccionadores deben ir debidamente identificados:
CERRADO - ABIERTO.
• Se debe instalar un adhesivo que contenga las instrucciones para el manejo y operación de la celda.
• Los equipos de maniobra y sus dispositivos de operación deben tener placas que indiquen las características nominales, norma que cumplen, numero de certificación y vigencia de la certificación.
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PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. De igual manera, estas celdas deben dar cumplimiento a lo establecido por el RETIE en su artículo17.9.2 que indica: “Las celdas de media tensión…deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional, tal como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de reconocimiento internacional como la UL 347, ANSI-IEEE C37 o NTC que le aplique y demostrarlo mediante certificación de conformidad de producto”. INSPECCIÓN Y ENTREGA Las celdas serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. El fabricante debe suministrar las guías para el transporte, instalación y operación de los equipos suministrados. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
CELDA TRIPLEX COMPACTA CON FUSIBLES
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
NTC 2131, NTC 3309 e
IEC 298
5 DESIGNACIÓN a Tensión Nominal kV 15 b Tensión de Servicio kV 13,2 c Frecuencia Hz 60 6 CELDA a Número de celdas (1) o (2) b Dimensiones: Alto: mm 1800 a 2000 Ancho: mm 1300 Profundo: mm 1300 c Grado de protección IP 4X 7 PINTURA a Color Serie RAL 70
b Tipo de pintura (horneable o secamiento al aire)
c Espesor (micras) 40 8 ESTRUCTURA DE LA CELDA a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre: 14 BWG 9 LÁMINAS LATERALES a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre: 14 BWG 10 PUERTAS a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre 14 BWG c Posee refuerzos (si/no)
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d Número de puntos de cierre 3 puntos más dos cierres adicionales
e Diámetro de la varilla utilizada para el cierre de tres puntos 3/8”
f Enclavamiento mecánico
Enclavamiento en la puerta
del seccionador
con portafusibles
11 BISAGRAS
a Material Acero Inoxidable
b Número 3 c Diámetro del perno pasador 3/8”
d Posee marco para colocación diagrama unifilar (si/no)
12 VENTANA DE INSPECCIÓN
a Tamaño de las perforaciones para la rejilla mm 30 x 30
b Tamaño de la rejilla mm 200 x 350
c Medio de fijación del vidrio de seguridad 2 pisa vidrios
d Espesor del vidrio de seguridad mm 5
13 TAPAS DE ONDA EXPLOSIVA a Número de tapas 2 b Calibre 20 BWG c Dimensiones d Alto mm 1124 e Ancho mm 200
f Área de las tapas con respecto a la tapa superior de la celda % 40
14 PUESTA A TIERRA
a Dimensión de la platina de cobre mm 20 x 3
15 COMPARTIMIENTO PARA ILUMINACIÓN INTERIOR
a Calibre de la lámina 14 BWG
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b Dimensiones de las perforaciones mm 10 x 10
c Dimensiones del compartimiento
d Alto e Ancho f Profundo
g Medio de fijación del vidrio de seguridad Pisa vidrio
h Espesor del vidrio de seguridad mm 5
16 SECCIONADORES a Referencia b Fabricante c Frecuencia Hz 60 d Tensión Nominal kV 17,5 e Tensión máxima al impulso Entre polos y tierra kV 95 Entre polos kV 110
f Tensión máxima a frecuencia industrial (1 minuto)
Entre polos y tierra kV 38 Entre polos kV 45 h Corriente Nominal A 400 o 630
i Corriente Nominal de corta duración kA 16
j Valor pico de corriente kA 40
k Número de operaciones bajo carga 100
CELDA DUPLEX Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado
1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas NTC 2131, NTC
3309 e IEC 298
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5 DESIGNACIÓN a Tensión Nominal kV 15 b Tensión de Servicio kV 13,2 c Frecuencia Hz 60 6 CELDA a Dimensiones: Alto: mm 1800 a 2000 Ancho: mm 1100 Profundo: mm 1200 b Grado de protección IP 4X 7 PINTURA a Color RAL 7032
b Tipo de pintura (horneable o secamiento al aire)
c Espesor (micras) 40 8 ESTRUCTURA DE LA CELDA a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre: 14 BWG 9 LÁMINAS LATERALES a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre: 14 BWG 10 PUERTAS a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre 14 BWG c Posee refuerzos (si/no)
d Número de puntos de cierre 3 puntos más dos cierres adicionales
e Diámetro de la varilla utilizada para el cierre de tres puntos
3/8”
f Enclavamiento mecánico
Enclavamiento en la puerta del seccionador con
portafusibles
11 BISAGRAS
a Material Acero Inoxidable
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b Número 3 c Diámetro del perno pasador 3/8”
d Posee marco para colocación diagrama unifilar (si/no)
12 VENTANA DE INSPECCIÓN
a Tamaño de las perforaciones para la rejilla mm 30 x 30
b Tamaño de la rejilla mm 200 x 350
c Medio de fijación del vidrio de seguridad 2 pisa vidrios
d Espesor del vidrio de seguridad mm 5
13 LAMINA PLÁSTICA
a Espesor Lámina plástica reforzada (si/no)
14 TAPAS DE ONDA EXPLOSIVA
a Número de tapas 2 b Calibre 20 BWG c Dimensiones d Alto mm 1124 e Ancho mm 200
f Área de las tapas con respecto a la tapa superior de la celda
% 40
15 PUESTA A TIERRA
a Dimensión de la platina de cobre mm 20 x 3
16 COMPARTIMIENTO PARA ILUMINACIÓN INTERIOR
a Calibre de la lámina 14 BWG
b Dimensiones de las perforaciones mm 10 x 10
c Dimensiones del compartimiento
d Alto e Ancho f Profundo g Medio de fijación del vidrio Pisa vidrio
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de seguridad
h Espesor del vidrio de seguridad mm 5
17 SECCIONADORES a Referencia b Fabricante c Frecuencia Hz 60 d Tensión Nominal kV 17,5 e Tensión máxima al impulso Entre polos y tierra kV 95 Entre polos kV 110
f Tensión máxima a frecuencia industrial (1 minuto)
Entre polos y tierra kV 38 Entre polos kV 45 h Corriente Nominal A 400 o 630
i Corriente Nominal de corta duración kA 16
j Valor pico de corriente kA 40
k Número de operaciones bajo carga
18 SECCIONADORES CON PORTAFUSIBLES
a Referencia b Fabricante c Frecuencia Hz 60 d Tensión Nominal kV 17,5 e Tensión máxima al impulso Entre polos y tierra kV 95 Entre polos kV 110
f Tensión máxima a frecuencia industrial (1 minuto)
Entre polos y tierra kV 38 Entre polos kV 45 g Corriente Nominal A 400 o 630
h Corriente Nominal de corta duración kA 16
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i Valor pico de corriente kA 40
j Número de operaciones bajo carga
CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
NTC 2131, NTC 3309 e
IEC 298
5 DESIGNACIÓN a Tensión Nominal kV 15 b Tensión de Servicio kV 13,2 c Frecuencia Hz 60 6 CELDA a Dimensiones: Alto: mm 1800 a 2000 Ancho: mm 1100 Profundo: mm 1200 b Grado de protección IP 4X 7 PINTURA a Color RAL 7032
b Tipo de pintura (horneable o secamiento al aire)
c Espesor (micras) 40 8 ESTRUCTURA DE LA CELDA a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre: 14 BWG 9 LÁMINAS LATERALES a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre: 14 BWG 10 PUERTAS a Tipo de lámina de acero Cold-Rolled b Calibre 14 BWG
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c Posee refuerzos (si/no)
d Número de puntos de cierre 3 puntos más dos cierres adicionales
e Diámetro de la varilla utilizada para el cierre de tres puntos 3/8”
f Enclavamiento mecánico
Enclavamiento en la puerta
del seccionador
con portafusibles
11 BISAGRAS
a Material Acero Inoxidable
b Número 3 c Diámetro del perno pasador 3/8”
d Posee marco para colocación diagrama unifilar (si/no)
12 VENTANA DE INSPECCIÓN
a Tamaño de las perforaciones para la rejilla mm 30 x 30
b Tamaño de la rejilla mm 200 x 350
c Medio de fijación del vidrio de seguridad 2 pisa vidrios
d Espesor del vidrio de seguridad mm 5 13 TAPAS DE ONDA EXPLOSIVA a Número de tapas 2 b Calibre 20 BWG c Dimensiones d Alto mm 1124 e Ancho mm 200
f Área de las tapas con respecto a la tapa superior de la celda % 40
14 PUESTA A TIERRA
a Dimensión de la platina de cobre mm 20 x 3
15 COMPARTIMIENTO PARA ILUMINACIÓN INTERIOR
a Calibre de la lámina 14 BWG
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b Dimensiones de las perforaciones mm 10 x 10
c Dimensiones del compartimiento
d Alto e Ancho f Profundo
g Medio de fijación del vidrio de seguridad Pisa vidrio
h Espesor del vidrio de seguridad mm 5
16 SECCIONADORES CON PORTAFUSIBLES
a Referencia b Fabricante c Frecuencia Hz 60 d Tensión Nominal kV 17,5 e Tensión máxima al impulso Entre polos y tierra kV 95 Entre polos kV 110
f Tensión máxima a frecuencia industrial (1 minuto)
Entre polos y tierra kV 38 Entre polos kV 45 h Corriente Nominal A 400
i Corriente Nominal de corta duración kA 16
j Valor pico de corriente kA 40
k Número de operaciones bajo carga
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12.4.30 NM SB 342 - CELDAS CON SECCIONADORES EN SF6 OBJETO Esta especificación técnica de celdas con seccionadores en SF6 tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en el sistema de media tensión de la Compañía. FUNCIONES Las celdas con seccionadores en SF6 para maniobra y protección ofrecen las siguientes ventajas: Dimensiones reducidas, Costos de mantenimiento mínimos, Seguridad en la maniobra bajo carga y al operador, Protección contra falsas maniobras por medio de un sistema de enclavamientos mecánicos y Disminución de las sobretensiones producidas en el corte. Las celdas con seccionadores en SF6 se utilizan como:
• Celda de entrada. • Celda de salida. • Celda de protección (fusibles ó interruptor).
Su funcionamiento se basa en la incorporación, dentro de un recipiente estanco lleno de SF6, de un seccionador tripolar de operación bajo carga del tipo rotativo de tres posiciones así:
• Conectado (cerrado). • Desconectado (abierto). • Puesto a tierra.
NORMAS
Norma Título
NTC 2131 Seccionadores de alta tensión. Seccionadores para tensiones nominales entre 1 kV y 52 kV.
NTC 3309
Electrotecnia. Equipo de maniobra y control de corriente alterna con encerramiento metálico para tensiones nominales mayores que 1 kV y menores o iguales que 52 kV.
IEC 62271-200 A.C. Metal-Enclosed Switchgear and Controlgear for Rated Voltages Above 1 kV and up to and including 52 kV.
Todas las Normas deberán ser última revisión.
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REQUISITOS BÁSICOS Las celdas con interruptor en SF6 son utilizadas para protección de transformadores de una capacidad entre 2000 a 5000 kVA de potencia. Los interruptores automáticos van instalados en un carro desconectable y equipado con un mando manual o eléctrico. La celda con interruptor para protección del transformador está compuesta de un seccionador de operación sin carga, un seccionador de puesta a tierra y un interruptor. Los mecanismos de maniobra utilizados son del tipo de acumulación de energía. La energía necesaria para las maniobras se obtiene por compresión de un muelle. La maniobra siempre se logra independiente del operador y se realiza después de pasar por un punto muerto o por acción de un pulsador local de maniobra, de una bobina o de un percutor de fusible que libera un enganche. El accionamiento de los seccionadores bajo carga y los seccionadores de puesta a tierra se realiza por medio de una palanca manual. MARCACIÓN La celda en su parte frontal debe ir identificada con la siguiente información:
• En la parte superior debe ir remachada una placa donde se identifique el tipo de celda, nivel de tensión y se incluya la leyenda “USO EXCLUSIVO DE ENERTOLIMA”
• En la parte central se debe localizar una señal preventiva remachada “PELIGRO DE MUERTE”.
• Indicador de posición • Señales luminosas de Indicador de posición
PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto.
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El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. De igual manera, estas celdas deben dar cumplimiento a lo establecido por el RETIE en su artículo17.9.2 que indica: “Las celdas de media tensión…deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional, tal como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de reconocimiento internacional como la UL 347, ANSI-IEEE C37 o NTC que le aplique y demostrarlo mediante certificación de conformidad de producto”. INSPECCIÓN Y ENTREGA Las celdas serán entregados en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. El fabricante debe suministrar las guías para el transporte, instalación y operación de los equipos suministrados. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CELDA CON SECCIONADORES EN SF6
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante
3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
IEC 62271-200, IEC 62271-1,
RETIE
5 DESIGNACIÓN a Tensión Nominal kV 15 b Tensión de Servicio kV 13,2 c Frecuencia Hz 60 6 CELDA a Dimensiones: Alto: mm 1700 Ancho: mm 402 Profundo: mm 1030 b Grado de protección IP 4X 7 PINTURA a Color RAL 7032
b Tipo de pintura (horneable o secamiento al aire)
c Espesor (micras) 40 8 SECCIONADORES a Referencia b Fabricante c Frecuencia Hz 60 d Tensión Nominal kV 17,5
e Tensión máxima al impulso
Entre polos y tierra kV 95 Entre polos kV 110 f Corriente Nominal A 630
g Corriente Nominal de corta duración kA 16
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12.4.31 NM SB 340 - BARRAJES PREFORMADOS PARA BT OBJETO Esta especificación técnica de barrajes preformados tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer estos elementos con el fin de ser instalados en sistema de distribución de baja tensión de la Compañía. FUNCIONES Los barrajes preformados serán instalados mediante soportes en circuitos subterráneos de sistemas de distribución de baja tensión de la Compañía. Se instalan en cámaras de inspección subterráneas, ocasionalmente sumergidos en agua. Los barrajes normalizados son:
• Barrajes de 175 A, cuyos calibres van desde el No. 12 AWG hasta No. 1/0 AWG, para los cuales deben usar tornillo de ¼”.
• Barrajes de 500 A, cuyos calibres van desde el No. 12 AWG hasta No. 500 kcmil en cobre y hasta 400 kcmil en aluminio, para los cuales deben usar tornillo de ½”.
Los soportes para barrajes preformados de baja tensión deben ser construidos en material polimérico de altas propiedades dieléctricas. El soporte no debe interferir con la instalación de los capuchones. Los soportes deben ser de color negro. El material de fabricación del soporte debe ser resistente a condiciones severas de humedad y contaminación. NORMAS
Norma Título
ASTM D 412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers-Tension
ASTM D 1212
Standard Test Methods for Measurement of Wet Film Thickness of Organic Coatings.
ASTM D 624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers.
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ASTM D 149 Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies
ANSI C119.1 Sealed Insulated Underground Connector System Rated 600 Volts.
ASTM G 21 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi
UL 486B Wire Connectors for Use With Aluminum Conductors
Todas las Normas deberán ser última revisión. REQUISITOS BÁSICOS El barraje consta de un elemento conductor con seis (6) u ocho (8) puntos de conexión, aislado en EPDM resistente a los contaminantes, hongos, rayos ultravioleta, acidos álcalis y ozono. El barraje deberá tener un sello hermético. Se instalará un barraje por fase y uno por neutro. Los barrajes deberán ser livianos, aptos para uso en cables con temperatura de operación de 5°C - 90 ºC y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130 ºC. MARCACIÓN Los barrajes deberán embalarse en cajas de cartón, completos (barraje y accesorios), con las partes componentes acondicionadas en forma separada. Las cajas de los barrajes deben estar identificadas con la siguiente información:
• Nombre del fabricante • Clase de aislamiento • Máxima tensión de diseño a tierra • Calibres máximo y mínimo del conductor del cable • País de origen
En los embalajes se debe indicar:
• Nombre del fabricante • Fecha de fabricación • Orden de compra • Tensión de servicio • Características técnicas
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PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica, quien debe suministrar el material y el personal necesario. Si los resultados de las pruebas o de los equipos con los cuales se realizaron, no son confiables éstas podrán ser repetidas con cargo al fabricante o al proveedor, en laboratorios reconocidos por la Compañía. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El tamaño del lote a ser probado, será determinado conjuntamente entre la Compañía y el fabricante o proveedor según CCCC o MS. Los ensayos incluyen:
• Resistencia a los rayos UV • Estabilidad eléctrica bajo ciclos térmicos, en aire • Estabilidad térmica bajo carga • Resistencia dieléctrica • Resistividad volumétrica
INSPECCIÓN Y ENTREGA Los barrajes preformados de BT serán entregadas en los almacenes indicados por la Compañía, evitando daños durante el cargue, transporte y descargue. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas. • Certificados o protocolos de pruebas. • Catálogos del fabricante. • Copia de los certificados de conformidad de producto. • Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos,
detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
BARRAJES PREFORMADOS PARA BAJA TENSIÓN 600V
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 4 Normas de Fabricación y pruebas
CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO 5 Color Negro 6 Espesor mm 3,543 7 Temperatura de operación °C 8 Temperatura de emergencia °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
9 Rigidez dieléctrica según ASTM D149-75
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 10 Tensión de ruptura mínima
11 Elongación mínima en punto de ruptura % 635
SOPORTE PARA BARRAJES PREFORMADOS DE 175A - 500A PARA BAJA TENSIÓN 600 V
Ítem Características Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante
4 Normas de Fabricación y pruebas
5 Material 6 DIMENSIONES a Ancho mm b Largo mm c Profundidad mm d Espesor mm
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10 Forma de fijación
11 Accesorios incluidos en el suministro
12 Peso kg 13 Color 14 Marcación
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
BARRAJE PREFORMADO PARA BAJA TENSIÓNNMSB 340
178 203
FUENTE: EEEB AE-236
E. Ahogado
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
BARRAJE PREFORMADO PARA BAJA TENSIÓNNMSB 340
178 203
FUENTE: EEEB AE-236
E. Ahogado
Term.yrecMat.Prima
2202
C119.1C119.1
2202
Prueb.mec
ANSI
ICONTEC
N O R M A S
CON PRISIONERO
CON TORNILLO
-CADA SALIDA TIENE UN TORNILLO
DE 1/2" CON CABEZA HEZAGONAL Y ARANDELA PLANA
RANGO DE LOS PELDANOS
CALIBRES AWG o kCmil
RANGO DE LOS PELDANOS
CALIBRES AWG o kCmil
CON LLAVE ALLEN 5/16"
-CADA SALIDA TIENE PRISIONERO PARA APRETAR
1- Se debe aterrizar el neutro mediante una varilla de puesta a tierra
NOTAS:
donde se instale el juego de barrajes preformados de B.T.
2- En los dos tipos de barrajes se muestran los rangosde los peldaños para los conductores de Cobre.
6
12
350
1/04/0
14-10
8-4
2-2/0
3/0-250
300-400
500
160
67
15
15
280
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12.4.32 NM 43450 CAJA DE MEDIDOR MONOFÁSICO OBJETO Esta especificación técnica de la caja de medidor monofásico tiene como propósito definir las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en las acometidas monofásicas y bifásicas a las viviendas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja de medidor monofásico se usa para instalar el medidor de energía activa en las acometidas a las viviendas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan éstas cajas empotradas en los muros de las viviendas en las acometidas monofásicas a 120 V y 120/240 V. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger el medidor. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
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DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para medidor cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje • Manual de mantenimiento y operación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
CAJA PARA MEDIDOR MONOFÁSICOCON PROTECCIÓN INCORPORADA
CON PUERTA PLANA (VISTA ISOMÉTRICA) NMT 43450
181 203
FUENTE: IPSE NMT 43450
C.H Sánchez
Revisó Aprobó Página
de
Actualizó RevisiónDibujó Fecha
GPI LTDA Ma.
Afanador RFinal
Dirección
Ingeniería
deAbril de 2011
CAJA PARA MEDIDOR MONOFÁSICOCON PROTECCIÓN INCORPORADA
CON PUERTA PLANA (VISTA ISOMÉTRICA) NMT 43450
181 203
FUENTE: IPSE NMT 43450
C.H Sánchez
10
CORTE A-A
40
Dimensiones en mm.
cerradura y
NOTA:
Agarradera
Seguridad
Perno de
cerradura y
Seguridad
de 3mm.
Policarbonato
42.5
Perno de
42.5
10
10
10
DETALLE A
Acero inoxidable
Soporte interruptor
termomagnético
A
Perno de seguridad
con rosca RW 1/4"
Agarradera
de 3mm.
Policarbonato
Ver detalle A
320
200
Puerta
ESTRUCTURA
ALTERNATIVA A
80
con rosca RW 1/4"Perno de seguridad
160
Bandeja soportemedidor
Alternativa A
A
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12.4.33 NM 43451 CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO OBJETO Esta especificación técnica de la caja de medidor trifásico tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en las acometidas trifásicas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja de medidor trifásico se usa para instalar el medidor de energía activa en las acometidas a las viviendas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan éstas cajas empotradas en los muros de las viviendas en las acometidas trifásicas a 208/120 V. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger el medidor. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para el análisis de la oferta, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para medidor cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje • Manual de mantenimiento y operación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICA
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia
5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.34 NM 43462 CAJA PARA DOS MEDIDORES MONOFÁSICOS OBJETO Esta especificación técnica de la caja para dos medidores monofásicos tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en las acometidas monofásicas y bifásicas a las viviendas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja para dos medidores monofásicos se usa para instalar los medidores de energía activa en las acometidas a las viviendas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan éstas cajas empotradas o superpuestas en los muros de las viviendas en las acometidas a las viviendas monofásicas a 120 V y 120/240 V. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger el medidor. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para medidores cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA DOS MEDIDORES MONOFÁSICOS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia
5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
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12.4.35 NM 43463 CAJA PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS OBJETO Esta especificación técnica de la caja para dos medidores trifásicos tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en las acometidas trifásicas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja para dos medidores trifásicos se usa para instalar los medidores de energía activa en la acometida trifásica a las viviendas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan éstas cajas empotradas o superpuestas en los muros de las viviendas en las acometidas trifásicas a 208/120 V. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger el medidor. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
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PÁGINA: 187 de 203
INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para dos medidores trifásicos cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia
5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.36 NM 43464 CAJA PARA TRES O CUATRO MEDIDORES OBJETO Esta especificación técnica de la caja para tres o cuatro medidores tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en las acometidas trifásicas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja para tres o cuatro medidores monofásicos o trifásicos se usa para instalar los medidores de energía activa en las acometidas a viviendas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan éstas cajas empotradas o superpuestas en los muros de las viviendas en las acometidas trifásicas a 208/120 V. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger el medidor. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
INSPECCIÓN Y EMPAQUE
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PÁGINA: 189 de 203
La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para dos medidores trifásicos cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.37 NM 43465 CAJA PARA MEDIDOR INDUSTRIAL OBJETO Esta especificación técnica de la caja para medidor industrial trifásico tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas utilizadas en las acometidas trifásicas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES La caja para medidor industrial trifásico se usa para instalar el medidor de energía activa y reactiva en las acometidas a industrias. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan éstas cajas empotradas o superpuestas en los muros en las acometidas trifásicas a 208/120 V a industrias. NORMAS NTC 2598 Caja para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger el medidor. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidor serán entregados cajas de cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para medidor cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA MEDIDOR INDUSTRIAL
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia
5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
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PÁGINA: 192 de 203
12.4.38 NM 43466 CAJA PARA MEDIDORES DE MACROMEDICIÓN OBJETO Esta especificación técnica de la caja para medidores de macromedición tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas, utilizadas en las salidas de los transformadores de la red de la Compañía. FUNCIONES La caja para medidores de macromedición se usa para instalar los medidores de energía activa que registran la energía entregada por los transformadores de distribución, para realizar el balance de energía entregada y consumida. NORMAS NTC 3444 Armarios para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Las cajas metálicas se instalan a una altura de 4 m en los postes y deben poseer un visor con aumento para facilitar su lectura. Son elementos de características eléctricas y mecánicas que permiten proteger y aislar los equipos instalados en su interior. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto.
El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Pruebas de adherencia • Prueba de espesor de la pintura
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PÁGINA: 193 de 203
INSPECCIÓN Y EMPAQUE La caja para medidores de macromedición serán cubiertos con plásticos y cartón que eviten daño durante el transporte.
En dicha caja para medidores de macromedición se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA
Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de la caja para medidores de macromedición
cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJA PARA MEDIDORES DE MACROMEDICION
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Caja para medidores de macromedición
8 ¿Cumple pruebas? Si o No
9 Certificado de conformidad de producto:
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12.4.39 NM 43467 MEDIDORES ELECTRÓNICOS OBJETO Esta especificación técnica de los medidores electrónicos tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstos medidores electrónicos utilizados en las acometidas monofásicas, bifásicas y trifásicas derivadas de las redes de distribución de la Compañía. FUNCIONES Los medidores electrónicos se usan para registrar los consumos de los diferentes clientes de la Compañía. NORMAS IEC – 62052: Equipos de Medida1. Parte 11: Equipos de medida de energía eléctrica (c.a.) - Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. IEC – 62053: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.).Parte 21: Requisitos particulares de Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2). Parte 23: Requisitos particulares - Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3). IEC – 61358: Control de aceptación de los contadores estáticos de energía activa para corriente alterna y conexión directa (clases 1 y 2). IEC – 60410: Sampling plans and procedures for inspection by attributes. REQUISITOS BÁSICOS Los medidores electrónicos que se utilizan son los siguientes:
• Medidores monofásicos 1x20V, 15 A • Medidores monofásicos 2x120/240V, 20 A • Medidores trifásicos 3x120/208V, 20 A • Medidores trifásicos 3x120/208V, 50 A
La base del medidor deberá estar construida por materiales poliméricos o metálicos y deberá contar con elementos para su fijación. Los medidores podrán ser herméticos, y se debe asegurar que ante una intervención, el medidor se rompa su estructura.
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La cubierta del medidor deberá estar construida de policarbonato o vidrio. Esta podrá ser completamente transparente u opaca. Si la cubierta es opaca, deberá contar con una ventana rígida transparente que permita observar el registrador del medidor. Debe ser construida y ajustada de modo de asegurar la operación satisfactoria del medidor, y soportar la temperatura ambiente permanente, sin deformación. Debe adaptarse a la base de modo que impida la entrada de insectos y polvo, como también impedir a fraude por introducción de cuerpos extraños, sin dejar vestigios. En caso de medidores no herméticos, donde la fijación de la cubierta se realiza mediante tornillos de sujeción, estos deberán permitir la instalación de sellos. La conexión del medidor se deberá realizar por la parte frontal inferior. El diámetro de los bornes de conexión deberá estar de acuerdo a la corriente máxima de operación del medidor; permitiendo la conexión de conductores. La tapa para la caja de bornes será del un material similar a la base; la cual deberá ser fijada mediante uno o más tornillos de sujeción con portasello. Además, la tapa debe estar ajustada a la base de modo que impida la entrada de insectos, polvo, humedad y no permitir el fraude por la introducción de cuerpos extraños. El registrador en los medidores será preferentemente ciclométrico. Para los medidores con tarifa horaria y medición de energía activa/reactiva, el registrador será de display tipo LCD. El registrador ciclométrico deberá contemplar un dígito decimal, de color distinto a los dígitos enteros; que será de carácter opcional. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto.
El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Curva de carga • Influencia de variación de tensión
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• Marcha en vacío • Curvas de temperatura • Prueba de arranque • Prueba del consumo propio • Influencia del componente C.C • Influencia de los campos magnéticos • Ensayo de aislación
INSPECCIÓN Y EMPAQUE Los medidores electrónicos serán cubiertos con plásticos y cajas de cartón que eviten daño durante el transporte.
En dichas cajas se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA
Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de los medidores electrónicos cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje • Manuales de operación y mantenimiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS MEDIDORES ELECTRÓNICOS
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del fabricante 3 País de origen 4 Referencia
5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y ensayos 7 Medidores monofásicos 1x20V, 15
A
8 Medidores monofásicos 2x120/240V, 20 A
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9 Medidores trifásicos 3x120/208V, 20 A
10 Medidores trifásicos 3x120/208V, 50 A
11 Medidores trifásicos 3x120/208V, 5 A
12 ¿Cumple pruebas? Si o No 13 Certificado de conformidad de
producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
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12.4.40 NM AE3-- ARMARIO DE MEDIDORES OBJETO Esta especificación técnica de los armarios de medidores tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstos armarios utilizados en las acometidas trifásicas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES Los armarios de medidores se usan para instalar los medidores de energía activa en grupos de viviendas localizados en multifamiliares. Está formado por tres compartimientos: 1.Protección general y barraje; 2. Medidores; 3. Protección de las viviendas o cuentas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan los armarios de medidores sobrepuestos adyacentes a muros en las acometidas trifásicas a 208/120 V. NORMAS NTC 3444 Armarios para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger y aislar los equipos instalados en su interior. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia • Prueba de espesor de la pintura
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE Los armarios de medidores serán cubiertos con plásticos y cartón que eviten daño durante el transporte. En dichos armarios de medidores se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de los armarios de medidores cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS ARMARIOS DE MEDIDORES
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia 5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Longitud 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
VER NUMERAL 10.3 DEL CAPITULO X DE LA PRESENTE NORMA.
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12.4.41 NM AE3--CAJAS Y ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA EN BT
OBJETO Esta especificación técnica de las cajas y armarios para equipos de medida en BT tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas cajas y armarios utilizados en las acometidas trifásicas derivadas de las redes de distribución de BT de la Compañía. FUNCIONES Las cajas y armarios para equipos de medida en BT se usan para instalar los medidores de energía activa en grupos de viviendas localizados en multifamiliares. Está formado por tres compartimientos: 1. Protección general y barraje; 2. Medidores; 3. Protección de las viviendas o cuentas. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan los armarios de medidores sobrepuestos adyacentes a muros en las acometidas trifásicas a 208/120 V. NORMAS NTC 3444 Armarios para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger y aislar los equipos instalados en su interior. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario.El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Análisis químico • Pruebas de adherencia
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
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• Prueba de espesor de la pintura INSPECCIÓN Y EMPAQUE Los armarios de medidores serán cubiertos con plásticos y cartón que eviten daño durante el transporte. En dichos armarios de medidores se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de los armarios de medidores cotizados. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CAJAS Y ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA EN BT
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
4 País de origen 5 Referencia 6 Tipo de servicio 7 Normas de fabricación y
ensayos
8 Longitud 9 Cumple pruebas? Si o No 10 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE
VER NUMERAL 10.3 DEL CAPITULO X DE LA PRESENTE NORMA.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
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12.4.42 NM AE3-- CELDA DE MEDIDA EN MT OBJETO Esta especificación Técnica de las celdas de medida en MT tiene por objeto establecer las condiciones que deben satisfacer éstas celdas utilizadas en las acometidas trifásicas de MT derivadas de las redes de distribución de la Compañía. FUNCIONES Las celdas de medida se usan para instalar los medidores de energía activa y reactiva y los transformadores de corriente y potencial de MT. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Se instalan celdas de medida sobrepuestos adyacentes a muros en las subestaciones eléctricas. NORMAS NTC 3444 Armarios para instalación de medidores de energía eléctrica REQUISITOS BÁSICOS La celda metálica tiene las siguientes dimensiones: 1 m de ancho por 1,20 m de profundo y 1,80 m de altura. Son elementos de características geométricas y mecánicas que permiten proteger y aislar los equipos instalados en su interior. PRUEBAS El material que ENERTOLIMA adquiera deberá ser recibido por un representante de la Compañía. Las pruebas se efectuaran en la fábrica del proveedor quien debe suministrar el material y el personal necesario. El costo de las pruebas deberá estar incluido en el precio del producto. El fabricante deberá presentar los protocolos de las pruebas indicadas a continuación:
• Prueba dimensional. • Pruebas de adherencia • Prueba de espesor de la pintura
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO XII
FECHA:ABRIL 2011
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INSPECCIÓN Y EMPAQUE Las celdas de medida serán cubiertas con plásticos y cartón que eviten daño durante el transporte. En dichas celdas de medida se indicará el código del material, la orden de compra. INFORMACIÓN TÉCNICA Para la recepción, deberán entregar la siguiente información:
• Formato de características técnicas garantizadas • Catálogos del fabricante de las celdas de medida cotizadas. • Certificados de pruebas • Planos y detalles de montaje • Manuales de operación y mantenimiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CELDA DE MEDIDA MT
Ítem Descripción Unidad Solicitado Ofertado 1 Oferente 2 Fabricante 3 Representante del
fabricante
3 País de origen 4 Referencia
5 Tipo de servicio 6 Normas de fabricación y
ensayos
7 Celda de medida MT 8 Cumple pruebas? Si o No 9 Certificado de
conformidad de producto:
- Con Norma técnica - Con RETIE