31-R.VI.01/2
HOJA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRÓNICAS
Instituciones:
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Firma Institución: Firma Institución:
Ingenieros:
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Colegio: Colegio:
Número de Colegiado/a: Número de colegiado/a:
Firma del Colegiado/a: Firma del Colegiado/a:
Nombre: Nombre:
Colegio: Colegio:
Número de Colegiado/a: Número de colegiado/a:
Firma del Colegiado/a: Firma del Colegiado/a:
Nombre: Nombre:
Colegio: Colegio:
Número de Colegiado/a: Número de colegiado/a:
Firma del Colegiado/a: Firma del Colegiado/a:
De acuerdo a la normativa de Protección de datos vigente, le informamos que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado y en papel cuyo responsable
es el COIICV con la finalidad de gestión el control de su firma electrónica. Los datos no serán cedidos a terceros y podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición personalmente o por medio de Teléfono, fax, mail o carta, enviándonos su solicitud acompañada de fotocopia de su DNI al
COIICV sito en Av. De Francia 55, 46023 Valencia, Tel.: 96 351 68 35, Fax: 96 351 49 63, mail: [email protected]
DOCUMENTO VISADO CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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“PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CAN TOMÁS”LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN
PROYECTO DE UNA
LÍNEA -SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN DESDE APOYOEXISTENTE XX HASTA CENTRO DE ENTREGA, PROTECCIÓN
Y MEDIDA –CM-
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)
Referencia:
24001/52/16Edición:
002/16Fecha:
Nov 2016
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
VISADO
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Í N D I C EA. MEMORIA DESCRIPTIVA. ....................................................................................... 3
1. MEMORIA........................................................................................................................ 41.1. Objeto del Proyecto ........................................................................................................................ 41.2. Titular .............................................................................................................................................. 51.3. Emplazamiento................................................................................................................................ 51.4. Descripción de las instalaciones...................................................................................................... 51.5. Trazado de la instalación................................................................................................................. 81.6. Protecciones eléctricas.................................................................................................................. 141.7. Apoyo existente ............................................................................................................................ 16
B. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS .................................................................................. 181. CÁLCULOS DE CONDUCTORES ......................................................................................... 19
1.1. Cálculo eléctrico ............................................................................................................................ 191.2. Cálculo mecánico .......................................................................................................................... 221.3. Distancias de seguridad................................................................................................................. 221.4. Utilización de apoyos .................................................................................................................... 221.5. Puestas a tierra.............................................................................................................................. 27
C. PLIEGO DE CONDICIONES..................................................................................... 291. PLIEGO DE CONDICIONES................................................................................................ 30
1.1. Calidad de los materiales. ............................................................................................................. 301.2. Aseguramiento de la calidad ......................................................................................................... 301.3. Normas de ejecución de las instalaciones..................................................................................... 311.4. Recepción de obra......................................................................................................................... 311.5. Pruebas reglamentarias ................................................................................................................ 321.6. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad ......................................................................... 321.7. Certificados y documentación....................................................................................................... 331.8. Libro de órdenes ........................................................................................................................... 33
D. PRESUPUESTO ..................................................................................................... 341. PRESUPUESTO POR PARTIDAS ........................................................................................ 35
2. PRESUPUESTO GENERAL................................................................................................. 35
E. PLANOS............................................................................................................... 361. ÍNDICE DE PLANOS ......................................................................................................... 37
1.1. Implantación General .................................................................................................................... 371.2. Obra Civil ....................................................................................................................................... 37
F. CONCLUSIONES ................................................................................................... 38
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A. MEMORIA DESCRIPTIVA.
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1. MEMORIA
1.1. Objeto del ProyectoEste documento constituye el Proyecto Técnico, y justifica todos los datos
técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de la línea
subterránea de alta tensión, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV
realizada con conductores unipolares, HEPRZ 1, de sección 240 mm2, según la
Norma GE DND001 y especificaciones de las Normas UNE-EN 620-5E.
1.1.1. Reglamentación y disposiciones oficialesPara la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas
Complementarias, RAT 01 a 23.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09.
- Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE,
Recomendaciones UNESA y Normas ENDESA.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energía Eléctrica.
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
- Normas particulares de Endesa Distribución (Gas y Electricidad S.A. - GESA).
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado
por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre.
- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
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1.2. TitularV3J-INGENIERIA Y SERVICIOS, SL
C/ Marques de Dos Aguas, nº 7-2ºA
46002-VALENCIA
CIF: B-96599006
Teléfono: 963.519.341; Fax: 963.519.633; e-mail: [email protected]
La titularidad de la línea subterránea será de la empresa distribuidora, ENDESA
DISTRIBUCIÓN, cuya titularidad será regulada mediante acuerdo escrito, a
tenor de lo dispuesto a continuación,.
El diseño, tramitación, construcción, certificación y legalización de la
instalación, incluida la obra civil, serán realizados íntegramente por cuenta del
titular, siempre con el conocimiento y control de la empresa distribuidora.
Los materiales utilizados en esta instalación se deberán acordar con dicha
empresa, dada la amplia gama de fabricantes, marcas y modelos aceptados e
incluidos en las especificaciones técnicas de materiales de ENDESA
DISTRIBUCIÓN.
Como paso previo a la puesta en servicio de las instalaciones, se deberá firmar
con el solicitante o propietario los convenios de cesión de uso y convenio de
instalaciones de la línea subterránea de media tensión, ocupación de terrenos o
servidumbres que corresponda.
1.3. EmplazamientoProvincia: Islas Baleares
Localidad: Sant Antoni de Portmany
Carretera: C-731, P.K. 4,26; desde Sant Antoni de Portmany a Ibiza.
1.4. Descripción de las instalaciones
1.4.1. Reglamentación y disposiciones oficialesLa instalación que se proyecta queda emplazada en la zona A, en el término
municipal de Sant Antoni de Portmany, Islas Baleares. La tensión nominal de
trabajo será de 15 kV, trifásica a una frecuencia de 50 Hz.
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Para la definición de tensión más elevada y niveles de aislamiento del material a
utilizar se establecen los parámetros siguientes,
- Tensión nominal eficaz a 50 Hz entre dos conductores: Hasta 30 kV
- Tensión nominal eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla del cable:
18 kV
- Tensión eficaz máxima a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera, para los
que se ha diseñado el cable y los accesorios: 36 kV
- Tensión de choque soportada nomial a impulsos tipo rayo: 170 kV cresta
La configuración del sistema será en punta, instalando celda de reserva en CM
para preveer posibles ampliaciones en bucle, con sistema alternos trifásicos.
1.4.2. Número de conductores y secciónLos cables a utilizar en las red subterránea de MT son los que figuran en la
Norma GE DND001. Serán unipolares y cumplirán las especificaciones de las
Normas UNE-EN 620-5E.
Los conductores serán circulares compactos de aluminio, de clase 2 según la
norma UNE 21022, y estarán formados por varios alambres de aluminio
cableados.
Sobre el conductor habrá una capa termoestable extruida semiconductora,
adherida al aislamiento en toda su superficie, con un espesor medio mínimo de
0,5 mm y sin acción nociva sobre el conductor.
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE), de 8 mm de espesor medio
mínimo.
Sobre el aislamiento habrá una parte semiconductora no metálica, asociada a
una parte metálica. La parte no metálica estará constituida por una capa de
mezcla semiconductora termoestable extruida, de 0,5 mm de espesor medio
mínimo, que se pueda separar del aislamiento sin dejar sobre él trazas de
mezcla semiconductora apreciables a simple vista. La parte metálica estará
constituida por una corona de alambres continuos de cobre recocido,
dispuestos en hélice abierta, sobre la cual se colocará un fleje de cobre recocido
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en hélice abierta dispuesta en sentido contrario a la anterior. La sección real del
conjunto de la pantalla metálica será como mínimo de 16 mm².
La colocación de la pantalla semiconductora interna, del aislamiento y de la
pantalla semiconductora externa, en el proceso de fabricación de los cables, se
realizará por triple extrusión simultánea.
La cubierta exterior estará constituida por una capa de un compuesto
termoplástico a base de poliolefina. Será de color rojo y su espesor nominal será
de 2,75 mm.
Las características esenciales del cableado a utilizar serán las siguientes,
Tipo: HEPRZ1
Conductor : Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022
- Sección de aluminio, mm2 240
- Resistencia eléctrica a 90ºC, Ω /km. 0,102
- Reactancia eléctrica , Ω /km. 0,090
- C μF/km 0,390
- Intensidad nominal (A) 470
1.4.3. AccesoriosLos empalmes y terminales se confeccionarán siguiendo la norma UNE, y las
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700048 a 6700065 ó
6700070 a 67000, según proceda en cada caso, o, en su defecto, las
instrucciones del fabricante.
Los terminales rectos de aleación para instalación interior cumplirán la Norma
ENDESA NNZ014, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA
Referencias nº 6700012, 6700013 ó 6703561, según proceda.
Por su parte, los terminales rectos de aleación para instalación exterior
cumplirán la Norma ENDESA NNZ015, así como las Especificaciones Técnicas
de ENDESA Referencias nº 6700101, 6700102 ó 6700340, según proceda en
cada caso.
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Los empalmes cumplirán la Norma ENDESA DND002, así como las
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700048 a 6700053 ó
6702061 a 6702066, según proceda en cada caso
Los manguitos de unión cumplirán la Norma ENDESA NNZ036, así como las
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 67000082, 67000083,
6700084, 6700085, 6700446 ó 6703811, según proceda en cada caso.
Serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no
deberán aumentar su resistencia eléctrica. Asimismo, los terminales deberán
ser adecuados a las características ambientales (interior, exterior,
contaminación, etc.)
1.4.4. ApoyosEl apoyo existente propiedad de la empresa distribuidora es de perfil metálico
según las normas vigentes de la misma.
El apoyo existente lleva instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico
tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00. El apoyo se encuentra numerado
empleando para ello placas y números de señalización.
1.4.5. CrucetasNo procede.
1.5. Trazado de la instalaciónLa línea se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima posible
considerando el terreno.
Se inicia en apoyo existente propiedad de la empresa distribuidora (apoyo Nº
XX), tipo Fresno 160 14 ml, equivalente para el cálculo de solicitaciones, tipo
C-500 14 situado en terrenos particulares, propios a a las instalaciones
fotovoltaicas, y desde éste, a través de entronque aéreo subterraneo a realizar,
objteto del proyecto, el trazado será una línea subterránea, con conductores
unipolares tipo HEPRZ 1, de sección 240 mm2, terminando en celda de entrada
a Centro de Entrega, Medida y Transformación –CM-, celda 89-L1, que es objeto
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de otro proyecto, y que estará ubicado también dentro del recinto del “Parque
Solar Fotovoltaico”.
La propiedad de la línea subterránea será de la empresa distribuidora.
La longitud total de la línea será de 25 ml, quedando emplazada en zona
rústica, en su recorrido, atraviesando el término municipal de:
- Sant Antoni de Portmnay en toda su longitud.
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud al eje de la
parcela. Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo
que hay que dejar en las curvas según la sección del conductor o conductores
que se vayan a canalizar.
Los cables se dispondrán enterrados bajo tubo en seco (sin hormigonar), puesto
que no se prevee el paso de vehículos de gran tonelaje por envima de la traza de
la línea.
La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 1 m bajo
calzada.
Todo el trazado subterráneo previsto será tendido y rellenado de acuerdo al
detalle de zanja indicado en Capítulo de planimetría. La longitud total de la
línea subterrámnea será de 15 ml.
El objetivo en la instalación de un cable subterráneo, es que, después de su
manipulación, tendido y protección, el cable no haya recibido daño alguno, y
ofrezca seguridad frente a futuras excavaciones hechas por terceros. Para ello:
- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará exento de aristas
vivas, cantos, piedras, restos de escombros, etc. En el mismo se dispondrá una
capa de arena de río lavada, limpia, suelta y exenta de substancias orgánicas,
arcilla o partículas terrosas, que cubra la anchura total de la zanja con un
espesor de 0,06 m.
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- El cable se tenderá sobre esta capa de arena y se cubrirá con otra capa de
arena de 0,24 m de espesor, o sea que la arena llegará hasta 0,30 m por encima
del lecho de la zanja y cubrirá su anchura total.
- Sobre la capa anterior se colocarán placas de polietileno (PE) como protección
mecánica.
- A continuación, se extenderá otra capa de tierra de 0,20 m de espesor, exenta
de piedras o cascotes, apisonada por medios manuales. El resto de tierra se
extenderá por capas de 0,15 m, pisonadas por medios mecánicos. Entre 0,10 y
0,20 m por debajo del pavimento se colocará una cinta de señalización que
advierta la existencia de cables eléctricos de MT.
Se prevé realizar todo el tramo enterrado, bajo tubo de PVC de diámetro 200
mm, en el que se dispondrá una terna de cable unipolar de sección 240 mm2 a
80 cm de profundidad mínima y se dispondrá de un tubo de reserva. Cabe
decir, que el tramo de línea del PSF irá enterrado mediante tierra procedente de
la excavación. Existirá paralelismo con circuitos de MT, BT y comunicaciones,
pertenecientes a empresa distinta, con separaciones no inferiores a 25 cm.
Todo se realizará según trazado reflejado en los planos incluidos en este
Proyecto.
1.5.1. Conversión de línea aérea a subterráneaLa conexión del cable subterráneo con la línea aérea será seccionable puesto
que el cable une la línea aérea con un CM.
El apoyo dispondrá de aparamenta nueva a instalar, en concreto se instalará un
reconectador automático –OCR-, que se situará en un plano vertical paralelo al
eje del apoyo, de manera que las partes en tensión queden suficientemente
alejadas de las partes puestas a tierra y estén situadas de forma que se evite la
posada de aves.
El reconectador automático se instalará en el apoyo de celosía. El reconectador
automático irá provisto de protección contra sobretensiones tanto a la entrada
como a la salida. Para la alimentación del sistema de accionamiento llevará un
transformador conectado entre fases. Los elementos antes indicados formarán
un conjunto que se montará por debajo del amarre inferior de la línea. El
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armario de control se instalará a una altura de unos 4 m del suelo. Para su
acceso se dispondrá de una banqueta aislante provista de barandilla.
La altura mínima respecto al suelo a la que debe estar cualquier parte en
tensión de los elementos de maniobra será de 7 m.
A efectos de seguridad el apoyos existente que soportará aparamenta nueva
dispondrán de una instalación de puesta a tierra, según queda descrito a
continuación, así como de advertencias de riesgo eléctrico, con el fin de avisar
del peligro y evitar el acceso a partes peligrosas en tensión.
Los apoyos metálicos estarán provistos de una puesta a tierra, con objeto de
limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse por descargas en
el propio apoyo. Esta instalación de puesta a tierra, complementada con los
dispositivos de interrupción de corriente en cabecera de línea, deberá asegurar
la descarga a tierra de la corriente homopolar de defecto, y contribuir, en caso
de contacto con masas susceptibles de ponerse en tensión, a eliminar el riesgo
eléctrico de tensiones peligrosas. El valor máximo de la resistencia de puesta a
tierra será de 20 ohmios.
Los apoyos que soporten aparatos de maniobra, como es el caso, dispondrán de
una toma de tierra en forma de anillo cerrado, enterrado alrededor de la
cimentación, a 1 m de distancia de las aristas de ésta y a 0,5 m de profundidad.
Al anillo se le conectarán como mínimo dos picas de acuerdo con la Norma GE
NNZ035 y UNE 21056 de 2 m de longitud, 14 mm de diámetro y 300 om de
espesor de recubrimiento de cobre, hincadas en el terreno, de modo que se
consiga un valor de resistencia menor de 20 ohmios.
Caso de no conseguirse el valor exigido, se ampliará el electrodo mediante picas
alineadas, y el cálculo de la puesta a tierra se hará según la publicación Método
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de
transformación conectados a redes de tercera categoría, de UNESA. La
estructura metálica de los apoyos se conectará a tierra. Todos los herrajes
auxiliares, así como la tierra de los pararrayos y el chasis de la aparamenta, si
los hubiera, se conectarán a una línea general de tierra que a su vez estará
conectada al anillo de puesta a tierra.
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En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido
dentro de un tubo cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un
grado de protección contra daños mecánicos no inferior a IK10 según la norma
UNE-EN 50102. El tubo se obturará por su parte superior para evitar la entrada
de agua y se empotrará en la cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m por
encima del nivel del terreno. Su diámetro será como mínimo 1,5 veces el
diámetro aparente de la terna de cables unipolares
Los terminales de tierra de éstos se conectarán directamente a las pantallas
metálicas de los cables y entre sí, mediante una conexión lo más corta posible y
sin curvas pronunciadas.
* HERRAJES Y PROTECCIONES DEL ENTRONQUE AÉREO SUBTERRANEO
En la unión del cable subterráneo con la línea aérea se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) Debajo de la línea aérea se instalará un reconectaodor -OCR- de
intemperie de las características necesarias, de acuerdo con la tensión de
la línea y la nominal del cable.
b) Existirá protección contra sobretensiones por medio de pararrayos de
características adecuadas, tanto a la entrada como a la salida del OCR. El
margen de protección entre el nivel de aislamiento del cable y el nivel de
protección del pararrayos será como mínimo del 80%. En todos los casos
se cumplirá lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de
pararrayos que se contempla en el MIE RAT 12 y MIE RAT 13 y en la
norma UNE-EN 60071 Coordinación de Aislamiento.
c) A continuación del OCR, se colocarán los terminales de exterior que
corresponda a cada tipo de cable.
d) El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, irá protegido con un
tubo de acero galvanizado, que se empotrará en la cimentación del apoyo,
sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo de 2,5 m. En el
tubo se alojarán las tres fases y su diámetro interior será 1,5 veces el de
la terna de cables, con un mínimo de 15 cm.
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Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y
sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos.
Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características
ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).
1.5.2. Medidas de señalización de seguridadEl tubo enterrado en la zanja dispondrá de la cinta de señalización de peligro
línea eléctrica.
El apoyo se dotará de planchas antiescalo y placa de “peligro de muerte” y
posapies donde existan seccionadores.
1.5.3. CruzamientosCon otras conducciones de energía eléctrica: Dentro del recinto del Parque Solar
Fotovoltaico y por tratarse de una zona sin servicios existentes, no se realiza
ningún cruzamiento con líneas o servicios ya existentes, y tampoco está previsto
realizar ningún cruzamiento con servicios en proyecto, pertenecientes al “Parque
Solar Fotovoltaico”.
Con calles, caminos y carreteras: No se producen puesto que la traza de la línea
discurre por el interior de la instalación fotovoltaica.
1.5.4. ParalelismosDentro del recinto del Parque Solar Fotovoltaico existirá paralelismo con
circuitos de MT, BT y comunicaciones con la empresa propietaria de las
instalaciones, cumpliendo las siguientes distancias de seguridad,
Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica
La separación mínima entre cables de MT de empresas distintas, o si un cable
es de MT y el otro es de BT, la separación mínima será de 0,25 m.
Paralelismos con cables de telecomunicación Se deberá mantener una distancia
mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de MT y los de
telecomunicación.
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1.5.5. Paso por zonas que exija condicionadoNo afecta esta instalación a ninguna zona que exija condicionado.
1.6. Protecciones eléctricas*PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES: SOBRECARGA Y
CORTOCIRCUITO
Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y
dinámicos que puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan
producirse en la instalación.
Se dispone de un Organo de Corte de Red – OCR – en el entronque aéreo
subterráneo. Las características eléctricas del mismo serán las siguientes,
- tensión asignada (valor eficaz kV): 24.
- tensión asignada soportada a impulsos de tipo rayo (valor de cresta kV;
a tierra y entre polos): 125.
- tensión asignada a frecuencia industrial durante 1 minuto (valor eficaz
kV; a tierra y entre polos): 50.
- Intensidad asignada (A): 400
- corriente admisible máxima de corta duración (valor eficaz kA): 8.
- poder de cierre asignado sobre cortocircuito (valor de cresta kA): 20.
- poder de corte nominal (mínimo kA): 12,5.
La apertura de los contactos principales será en vacío.
El mecanismo de accionamiento de apertura y cierre se alimentará mediante
sistemas auxiliares de baja tensión, y responderá al siguiente ciclo de maniobras:
- número de maniobras: 0-0,3 S - CO - 15 min – CO.
- tiempo máximo para el tensado de resortes 15 s.
El reconectador será accionado eléctricamente desde el armario de control y
dispondrá de un mando para accionamiento manual de apertura y bloqueo.
Visible desde el suelo, llevará un indicador que permitirá conocer el estado del
interruptor.
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Dispondrá de transformadores de intensidad toroidales para la detección de
defecto (de fase y homopolar),y estarán integrados en el propio reconectador. La
relación de transformación será como mínimo 100/1 A.
El suministro de energía para el control del reconectador se realizará mediante
una línea eléctrica desde el Centro de Entrega, Protección y Medida –CM-. La
sección de la línea subterránea de alimentación será superior a 6 mm2 y su
tensión 230 V c.a..
Se suministrará un armario de control que no sea de acero al carbono, con
espacio suficiente que contendrá el equipo de alimentación de corriente continua,
la batería de corriente continua y el conjunto de elementos necesarios para
realizar las funciones exigidas al reconectador. Además dispondrá de espacio
necesario para alojar los componentes destinados al telecontrol:
- comunicaciones
- una unidad de terminal remoto (RTU/PLC)
Las funciones de protección integradas en el OCR serán,
- protección máxima instantánea de corriente en fase en 2 niveles según
curva de tiempo independiente.
- protección máxima diferida de corriente en fase en 2 niveles según curva
de tiempo dependiente.
- protección máxima y mínima de frecuencia, incluso derivada de
frecuencia, desactivada.
- protección máxima y mínima de tensión, desactivada.
- protección máxima de corriente homopolar instántanea y diferida.
- reenganche automático rápido (RAR) mínimo 2 (dos) ciclos.
*PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES:
Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio
de dispositivos adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas
así lo aconsejen.
El reconectador automático irá provisto de protección contra sobretensiones
tanto a la entrada como a la salida, mediante la instalación de pararrayos. En
todos los casos se cumplirá lo referente a coordinación de aislamiento y puesta
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a tierra de pararrayos que se contempla en el MIE RAT 12 y MIE RAT 13 y en la
norma UNE-EN 60071 Coordinación de Aislamiento.
Será de consideración igualmente las especificaciones establecidas por las
normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2 y UNE-
EN 60099-5.
1.7. Apoyo existenteLas características del apoyo existente, y que aparecen en el Plano del tipo
específico del apoyo de entronque Aéreo Subterráneo de este Proyecto:
- Apoyo Existente Nº XX
- Función AL
- Tipo Fresno 160 /C-500 14
- Cruceta existente RC triángulo
- Cadenas de amarre GA2
- Aislador U 100 BLP
Se instalará en el indicado apoyo el siguiente aparellaje, según Plano del tipo
específico del apoyo de entronque Aéreo Subterráneo de este Proyecto,
- Angular de chapa L-70.5 – 1580 ó similar
- Chapa CH-8-150 ó similar
- Terminación cable subterráneo
- Pararrayos
- OCR
- Aislador
- Puentes, según condcutor, aislados.
- Tornillería, piezas de conexión
FIRMA
Tomás Garnes Portolés
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
VISADO
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Colegiado Nº: 5758
Ingeniero Industrial
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B. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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1. CÁLCULOS DE CONDUCTORESEn este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores
y cuyas características han quedado reflejadas en el capítulo de memoria de la
redacción del presente proyecto.
1.1. Cálculo eléctrico
1.1.1. Densidad máxima de corriente admisibleA los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes
condiciones tipo :
- Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupadas en
triángulo enterrados bajo tubo, en toda su longitud, en una zanja de 1m de
profundidad en terreno de resistividad térmica media de 1 K.m/W y temperatura
ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C.
La intensidad máxima admisible (A) en servicio permanente y con corriente
alterna para una sección nominal de los conductores de 240 mm2 es de 345A.
En las condiciones descritas anteriormente deberemos aplicar los coeficientes
correctores siguientes:
816,002,18,0 K
Por tanto, la intensidad máxima a transportar por el cable es de 281 A, pero como
la potencia nominal del Parque Solar es de 1.360 kW, la intensidad máxima que
circulará por el cable elegido será de:
I= P/(√3 x U x cos ) = 1.360 /(√3 x 15 x 0,9) = 58 A
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO.
La intensidad máxima de cortocircuito es de 13,47 kA.
REACTANCIA Y RESISTENCIA.
De acuerdo con el cable elegido las características suyas son:
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Sección mm2R max. a 105
ºC Ω/km
Reactancia X
Ω/kmC μF/km I (A)
240 0,169 0,105 0,453 281
Tabla 1. Características del conductor
1.1.2. Caida de tensiónLa caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la
influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:
U = I ( R cos + X sen ) . L
donde:
U = Caída de la tensión compuesta, expresada en V
I = Intensidad de la línea en A
X = Reactancia por fase en /km.
R = Resistencia por fase en /km.
= Angulo de desfase
L = Longitud de la línea en kilómetros.
teniendo en cuenta que:
.U.Cos3
PI
donde:
P = Potencia transportada en kilovatios.
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.
La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:
)X.tg(R10.U
P.LX.tgR.Cos
.Cos10.U
P.LU%
22
1.1.3. Pérdida de potenciaLa potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima
determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del
5%.
La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:
.Cos.U.I3P máxmáx
como:
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Imáx = 281 A
1.1.4. Perdidas de potenciaLas pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la
fórmula:
P = 3R . L . I2
donde:
P = Pérdida de potencia en vatios
La pérdida de potencia en tanto por ciento es:
22 .Cos10.U
P.L.RP%
1.1.5. Resumen cálculos eléctricosComo resumen de los gráficos anteriores, a continuación se muestran los valores
de intensidad en amperios, caída de tensión absoluta y relativa en %, e igual con
la potencia.
Tabla 2. Cálculos eléctricos
Notas: Potencia excesiva - Emplear otro conductor mayor La caida de tensión es inferior al 5 %IMAGEN 1ª - Cálculos EléctricosNotas: Potencia adecuada La caida de tensión supera el 5 %
I máx = 281 AP máx = 6.935,56 kW DU = 0,37 V
R = 0,169 Ω/kmX = 0,105 Ω/km DU % = 0,00
U = 15 kVP = 1.360,00 kWL = 0,02 km DP = 0,03 kW
Cos ϕ = 0,95Tang ϕ = 0,329 DP % = 0,00
I = 55,10 ANotas: Potencia adecuada La caida de tensión es inferior al 5 %
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1.2. Cálculo mecánico
1.2.1. Resistencia mecánica en cruzamientos y situaciones especiales.No se producen cruzamientos, ni situaciones especiales, donde se prevea reforzar
la protección mecánica de la línea, si bien está línea estará entubada en todo su
trazado.
1.2.2. Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y pasopor zonas.
En la línea proyectada se prevén paralelismos con líneas existentes. Se cumplirá
que la distancia entre ellas será superior a 25 cm.
1.3. Distancias de seguridadDe acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los
apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta
en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.
De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas instaldas, las
separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, serán de 1,50
m.
1.3.1. Distancia mínima entre los condcutores y sus accesorios entensión y el apoyo.
De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a
:
con un mínimo de 0,20 m.
1.3.2. Prescripciones especiales.No procede.
1.4. Utilización de apoyosEn este capítulo se describe el apoyo exsitente, propiedad de la empresa
distribuidora.
metros150
U0,1
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1.4.1. Clasificación de los apoyosDe acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., el apoyo se clasifican según su
función en:
- Apoyos de alineación.
1.4.2. Clasificación de los apoyosEl apoyo es de perfil metálico según la norma establecida por la compañía
distribuidora.
1.4.3. Apoyos para puntos firmesPara alineaciones, se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas ecuaciones
resistentes se indican en el cuadro siguiente:
ApoyoValores
especificadosValores límite Ecuación
Tipo En (daN) V (daN) KAN H (daN) Resistente
C- 500 500 600 3100 500 V + 5.H = 3100
C-1000 1000 600 5600 1000 V + 5.H = 5600
C-2000 2000 600 10600 2000 V + 5.H = 10600
C-3000 3000 800 15800 3000 V + 5.H = 15800
C-4500 4500 800 23300 4500 V + 5.H = 23300
C-7000 7000 1200 36200 7000 V + 5.H = 36200
C-9000 9000 1200 46200 9000 V + 5.H = 46200
Tabla 3. Esfuerzos
Siendo:
V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y
aislamiento, en daN.
H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento
sobre cruceta, aislamiento, en daN.
1.4.4. Hipótesis de cálculoHipótesis 1ª - (viento)El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:
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(daN)PvAisl.CruP.n..d.LPF vVt
Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo
serán:
- Peso de los conductores con sobrecarga de viento
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de los herrajes
- Peso del aislamiento
El peso de los conductores con la sobrecarga, es igual a:
222 dPvPun.L.Psv (daN)
El esfuerzo vertical debido a desniveles será:
Fdv = n . Tv . N (daN)
2ª Hipótesis (hielo)Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.
3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T.:
"Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones
unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se
considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de
los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico
completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá
sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".
En nuestro caso, para una tracción máxima de 500 daN, el esfuerzo longitudinal a
soportar por los apoyos será:
FL = 0,08 . n. Tm = 120,00 (daN)
En las expresiones anteriores y siguientes:
FL = Esfuerzo longitudinal, en daN
Ft = Esfuerzo transversal, en daN
Fdv = Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
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Psv = Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
Pu = Peso de los conductores, en daN/m
Pv = Presión del viento en daN/m² = 60.0'981 = 58,86
PvCru= Presión del viento sobre crucetas en daN/m².superficie expuesta, en m2,
=100.0'981.Scruc. 18 daN para crucetas de bóveda alineación; 91 daN para
crucetas de ángulo y anclaje ó 10 daN para crucetas rectas.
PvAis = Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de
aisladores, = 70.0'981.Saisl 1 daN/aislador.
n = Número de conductores
d = Diámetro de los conductores, en m.
L = Vano, en m.
N = Desnivel
Th = Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
Tv = Tracción con sobrecarga de viento, en daN
Tm = Tracción máxima, en daN
1.4.5. Hoja de cálculo Apoyo actual empresa distribuidoraA continuación se muestran los cálculos del apoyo de alineación de la empresa
distribuidora, teniendo en cuenta las nuevas cargas introducidas, todas ellas
verticales debidas al peso propio del nuevo aparellaje a instalar,
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Tabla 4. Cálculos
El apoyo existente instalado cumple las nuevas condiciones mecánicas
introducidas por las nuevas cargas verticales, siendo considerado como válido
para la instalación proyectada.
ApoyoValores
especificadosValores límite Ecuación
Tipo En (daN) V (daN) KAN H (daN) Resistente
Fresno /
C-500500 600 3100 500 V + 5.H = 3100
Tabla 5. Esfuerzos
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
A B C D E F G H I J
IMAGEN 4º - Apoyos de Alineación y ángulo
Conductor: 100-A1/S1A Diámetro, mm = 13,8 Peso daN/m 0,396324 P+Vtº, daN/m 0,904P+H (Zona -B), en daN/m 1,0523 P+H (Zona -C), en daN/m 1,70826
Situación (1<> a Zona A; 2<> a Zona B; 3 <> a Zona C) 1 Zona A 0 0Th, en daN= 0 Tv, en daN= 1000
Vanos, en m Desnivel Angulo desviación trazaAnterior L1 90,00 ho 12,00 Grados, º 0,00Posterior L2 30,00 h1 12,00 Mint. ` 0,00
Medio, L 60,00 h2 12,00 Seg. `` 0,00N 0,000 Grados, º 0,00
Tipo de apoyo ( 1<>Apoyo de Hormigón HV;2<>Apoyo de chapa CH; 3 Apoyo de celosía C) 3
Tipo de Armado (1Cruceta bóveda, 2 Cruceta recta, 3 Cruceta recta triángulo) 3
Nota: En armados triángulo indicar: Altura libre del apoyo, en m. y distancia a cogolla de la cruceta, en m)Altura libre del apoyo, en m. 12
Distancia a cogolla de la cruceta, en m 1,8 K = 1,111
Aislamiento; Número de cadenas = 3 Cargas permanentes vert., en daN: 396Nº de aisladores/cadena 2 Cargas horiz. (Viento crut. y aisla.), daN 34
Apoyo en estudio con: ( 1 <> Seguridad Normal; 1,25 <> Seguridad Reforzada) 1,25CALCULO APOYO
1ª hipótesisEsf. Horiz., daN = 206,86 Esf. Vert., daN = 584,17
2ª hipótesisEsf. Horiz., daN = 0,00 Esf. Vert., daN = 0,00
3ª hipótesisEsf. Desq., daN = 270,00
HV CHOC CHRC CTipo No selecc. No selecc. No selecc. C
E. Nominal No selecc. No selecc. No selecc. 500
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1.5. Puestas a tierra
1.5.1. Puesta a tierra en cables unipolares.En el caso de pantallas de cables unipolares se conectarán las pantallas a tierra
en ambos extremos.
1.5.2. Puesta a tierra en apoyos. Cimentación monobloque en tierra.Se muestra a continuación el sistema de puesta a tierra a reforzar del apoyo con
maniobra, según punto 1.5.1 del Capítulo A del presente documento,
Ilustración 1. Puesta a tierra
Marca Cantidad Designación Denominación
1 1 Und. PL 14-1500 Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm dediámetro y 1,5 m
2 1 Und. GC-P14,6/C50 Grapa de conexión para pica cilíndrica y cablede 50 Cu
3 2 m. C 50 Cable de cobre de 50 mm2
1
2
3
4
30 mm de diámetro
>1 m
Tubo de plástico de
ZANJAS: 0,60 m de profundidad
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4 1 Und. GCS/C16 Grapa de conexión sencilla para cable de CuTabla 6. Materiales
1.5.3. Apoyos en maniobraEn el apoyo con maniobra se instalarán elementos fijos para facilitar las
actuaciones de operación y mantenimiento. Se dispondrá u soporte posapies para
apoyos en celosía – SPC -, a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30
y 3,80 m.
Los elementos de maniobra y/o protección (OCR) de accionamiento por pértiga
aislante manual no se instalan a una altura superior a 12 m sobre la línea de
tierra, estando ubicado a una altura aproximada de 8 m sobre la línea de tierra.
FIRMA
Tomás Garnes Portolés
Colegiado Nº: 5758
Ingeniero Industrial
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
VISADO
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C. PLIEGO DE CONDICIONES
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1. PLIEGO DE CONDICIONES
1.1. Calidad de los materiales.Las principales características serán :
- Tensión nominal 12/20 kV
- Tensión más elevada 24 kV
- Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 kV
- Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 kV.
Cables: Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, de las
características esenciales siguientes:
- Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022. Pantalla
sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión.
- Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR)
- Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no
metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira
de cobre.
- Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de
componentes clorados u otros contaminantes.
1.2. Aseguramiento de la calidadDurante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de
la calidad, deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001.
Los sistemas y procedimientos, que el proyectista y/o contratista de la instalación
utilizarán, para garantizar que los trabajos del proyecto cumplan con los
requisitos del mismo, deben ser definidos en el plan de calidad del proyectista y/o
del contratista de la instalación para los trabajos del proyecto.
Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica,
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa.
b) La estructura de la organización para el contrato, así como la oficina principal y
cualquier otro centro responsables de una parte del trabajo.
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c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de
calidad del trabajo.
d) Puntos de control de la ejecución y notificación.
e) Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las
especificaciones del proyecto.
f) La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción.
g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada
actividad.
h) Inspección durante la fabricación / construcción.
i) Inspección final y ensayos
1.3. Normas de ejecución de las instalaciones.Además de las normas ENDESA que existan, y en su defecto normas UNE, EN y
documentos de Armonización HD, se tendrán en cuenta las Ordenanzas
Municipales y los condicionados impuestos por los Organismos públicos
afectados.
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía
Eléctrica.
- Recomendaciones UNESA.
- Normalización Nacional. Normas UNE
.
La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto, en lo no
especificado expresamente en él, se ajustarán a todo lo indicado en los Manuales
Técnicos "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (< 30 kV) y
Baja Tensión - Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones". de la
Compañía Endea.
1.4. Recepción de obraDurante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar
que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego
de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.
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Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna
recepción global de la obra y se podrán solicitar todos los ensayos a las
instalaciones que se consideren oportunos.
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los
detalles que estime susceptibles de mejora.
1.5. Pruebas reglamentariasUna vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada
por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de
los siguientes valores:
- Medida del aislamiento de la línea.
- Puesta a tierra del sistema de herrajes. Tensiones de paso y contacto.
1.6. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad* PREVENCIONES GENERALES.
1)- Se pondrán en sitio visible en cada apoyo, placas de aviso de "Peligro de
muerte" y planchas antiescalo.
2)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté
aislado.
3)- Todas las maniobras se efectuarán colócandose convenientemente sobre
elementos aisladores.
* PUESTA EN SERVICIO.
4)- Para la puesta en servicio se procederá de acuerdo a las instrucciones dadas
por la Compañía Distribuidora, que será la responsable de la puesta en tensión de
esta línea.
5)- Si al poner en servicio una línea se disparasen las protecciones de ésta, antes
de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y, si se
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observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la empresa
suministradora de energía.
1.7. Certificados y documentaciónSe aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la
documentación siguiente:
- Autorización Administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Medida aislamiento de la línea.
- Certificado de Dirección de Obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora.
1.8. Libro de órdenesSe dispondrá del correspondiente libro de órdenes en el que se harán constar las
incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación.
FIRMA
Tomás Garnes Portolés
Colegiado Nº: 5758
Ingeniero Industrial
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
VISADO
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D. PRESUPUESTO
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1. PRESUPUESTO POR PARTIDASPresupuesto de ejecución material desglosado en las principales partidas de obras
e instalaciones, y sin incluir el I.V.A. (en €)
Obra Civil 7.896 €
Instalación eléctrica de media tensión 16.316 €
Varios 1.579 €
TOTAL 25.792 €
2. PRESUPUESTO GENERALAsciende el presente presupuesto a la cantidad total de VEINTICINCO MILSETECIENTOS NOVEINTA Y DOS EUROS- 25.792 €-.
FIRMA
Tomás Garnes Portolés
Colegiado Nº: 5758
Ingeniero Industrial
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
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1. ÍNDICE DE PLANOS
1.1. Implantación General
1.1.1. Situación y emplazamiento
1.2. Obra Civil
1.2.1. Ordenación General Generador Fotovoltaico1.2.2. Traza línea subterránea1.2.3. Secciones apoyo derivación existente- entronque aéreo-
subterráeno a instalar-
FIRMA
Tomás Garnes Portolés
Colegiado Nº: 5758
Ingeniero Industrial
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
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PROTECCIÓN MECÁNICA
INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.V3J
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Marca Cantidad Denominación1 3 Terminación cable subterráneo2 6 Pararrayos3 1 OCR4 2 Angular L-70.5-15805 3 Chapa CH-8-1506 3 Cadena de amarre7 1 Cruceta recta8 1 Aislador9 Puentes aislados, según conductor
s/n - Tornillería, piezas de conexión
INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.V3J
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
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INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.V3J
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
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cta
con
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ento
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vis
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en e
ste
trab
ajo.
INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.V3J
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
VISADO
VISADOCOIICV
VALENCIA
2018/1138
03/0
5/20
18D
ocum
ento
vis
ado
elec
trón
icam
ente
con
núm
ero
2018
/113
8. E
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eto
de e
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visa
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s la
com
prob
ació
n de
la id
entid
ad y
hab
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ción
pro
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caso
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daño
s de
rivad
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iona
l vis
ado,
sie
mpr
e qu
e re
sulte
res
pons
able
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utor
del
mis
mo,
el C
OIIC
V r
espo
nder
á su
bsid
iaria
men
te d
e lo
s da
ños
que
teng
an s
u or
igen
en
defe
ctos
que
hu
bier
an d
ebid
o se
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esto
s de
man
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F. CONCLUSIONES
VISADOCOIICV
VALENCIA
2018/1138
03/0
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ajo.
El técnico que suscribe, considera que el presente proyecto describe
suficientemente las instalaciones correspondientes a la planta solar fotovoltaica
de conexión a red, al objeto de someterlo a la aprobación de la administración
competente, así como para obtener de la misma la autorización administrativa
correspondiente.
FIRMA
Tomás Garnes Portolés
Colegiado Nº: 5758
Ingeniero Industrial
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALESDE LA COMUNIDAD VALENCIANADEMARCACIÓN VALENCIA
Nº.Colegiado: 5758 TOMAS GARNES PORTOLES
FECHA: 03/05/2018 NºVISADO: 2018/1138
VISADO
VISADOCOIICV
VALENCIA
2018/1138
03/0
5/20
18D
ocum
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V r
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