miércoles, 8 de noviembre de 2017

Previsión de cargas

En este segundo reto, hemos estado aprendiendo los cálculos necesarios para poder realizar la instalación eléctrica de distintas superficies (locales, garajes, edificios de viviendas...). Por ello hoy vamos a abordar el conceptos de previsión de cargas. Todo este tema viene recogido en la REBT ITC-BT10.

La previsión de cargas es el cálculo mediante el cuál vamos a saber la carga (potencia) de la superficie a cablear. Para hacerlo, nos valdremos de las siguientes fórmulas :


  • Previsión de cargas para un edificio de viviendas:
* La fórmula general a aplicar es la siguiente:

P = Pv + Psg + Pl + Pg

P: potencia total del edificio.
Pv: potencia total de viviendas.
Psg: potencia total de servicios generales.
Pl: potencia total de locales comerciales y oficinas.
Pg: potencia total de garajes.

En el caso de las viviendas, es importante distinguir que existen dos tipos en función de su grado de electrificación. Por una parte, tenemos las de electrificación básica que nos ofrecen coberturas primarias sin necesidad de obras posteriores y es aplicable a toda vivienda cuya superficie sea menor de 160m2 y será de 5750w. Por otra, están las de electrificación elevada que nos ofrecen una previsión para una vivienda que consta de calefacción eléctrica, aire acondicionado, domótica o, simplemente, es mayor de 160m2 y es de 9200w.

* Si las viviendas constan del mismo grado de electrificación usaremos la siguiente fórmula:

Pv = ((n x Pmax) / (n)) x Cs

Pv: potencia total de viviendas.
n: número de viviendas con el mismo grado de electrificación.
Pmax: potencia máxima prevista por vivienda (5750w o 9200w).
Cs: coeficiente de simultaneidad ( está en la ITC-BT10).

* Si las viviendas son de distinto grado de electrificación:

Pv = (((nB x PBmax) + (nE x PEmax)) / (nB + nE) ) x Cs

Pv: potencia total de las viviendas.
nB: número de viviendas con grado de electrificación básico.
nE: número de viviendas con grado de electrificación elevado.
PBmáx: potencia máxima prevista por vivienda con g.e. básico (5750w).
PEmáx: potencia máxima prevista por vivienda con g.e. elevado (9200w).
Cs: coeficiente de simultaneidad.

* Si el edificio tiene alguna vivienda con tarifa ahorro aplicaremos la siguiente fórmula:

Pv = n x Pmáx

Pv: potencia total de las viviendas.
n: número de viviendas con tarifa ahorro.
Pmáx: potencia máxima prevista para la vivienda (5750w o 9200w).

Como podéis observar, en este caso, el coeficiente de simultaneidad (Cs) no se aplica. Además a la hora de sumar las potencias de el edificio, en caso de que tengamos viviendas sin ninguna tarifa ahorro y viviendas que sí disponen de ella, lo que tendremos que hacer será sumar su Pv por separado:

Pv= P viviendas sin tarifa ahorro + P viviendas con tarifa ahorro.

* Para hallar la potencia total de los servicios generales:

Psg= P1 + P2 + P3 + P4 + P5

P1: potencia de los ascensores y aparatos elevadores (motores de elevación).
P2: centrales de calor y frío.
P3: grupos de presión (bombas de agua).
P4: alumbrado del portal, caja de escalera y espacios comunes.
P5: servicio eléctrico restante del edificio (p. ej. servicios de telecomunicaciones).

En este caso, no se aplica ningún factor de simultaneidad.

* Para hallar la potencia de locales comerciales y oficinas:

Pl = 100 x S
Po = 100 x S

Pl: potencia de locales comerciales.
Po: potencia de oficinas.
S: superficie (m2).

Es importante saber que se considerá un mínimo de 100w por m2 con un mínimo por local de 3450w a 230v, sin aplicar coeficiente de simultaneidad, esto es, aunque la potencia por fórmula nos salga de 3000 w, estamos obligados a realizar una instalación de 3450w.

* Para hallar la potencia total de los garajes:

Pg = 10 x S (ventilación natural).
Pg = 20 x S (ventilación forzada).

De la misma manera que hemos visto en el caso anterior, en ese, se considera un mínimo de 3450w a 230 V sin aplicar coeficiente de simultaneidad.


* Para hallar la potencia de edificios comerciales y edificios de oficinas:

Pec = 100 x S (edificios comerciales).
Peo = 100 x S (edificios de oficinas).

Nuevamente, se considerará un mínimo de 100w por m2 con un mínimo de 3450 w a 230 V sin aplicar coeficiente de simultaneidad.

* Para hallar la potencia de edificios destinados a una o varias industrias:

Pi =  125 x S

El mínimo, en este caso será de 125W por m2 con un mínimo de local de 10350w a 230v, sin aplicar coeficientes.

* Para hallar motores en general:

Pcálculo = 1,25 x Pnominal (para un sólo motor).
Pcálculo = 1,25 x Pnomila del mayor motor + Pdemás motores (varios motores).

Se aplica así porque se dimensionan para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. La potencia nominal, es la potencia de propio del motor, para lo que hay que tener en cuenta que 1 CV son 736 W.

* Para hallar motores de elevación:

Pcálculo = 1,3 x P nominal

Si tuviésemos 2 motores, el cálculo lo haríamos sumando la Pnominal de los motores y luego lo multiplicaríamos por 1,3. En este grupo además de los ascensores, entrarían las escaleras mecánicas, las cintas transportadoras, los puentes rodantes, los cabestrantes y los andamios eléctricos entre otros.

* Para hallar la potencia de las lámparas de descarga:

Pcálculo = 1,8 x Pnominal.

Este tipo de lámparas suelen ser aquellas que tienen algún gas en su interior como, por ejemplo, las fluorescentes. En sí la previsión se hace para transportar la carga que se da por los propios receptores a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. En caso de tener otro tipo de lámparas, como por ejemplo, las incandescentes, la carga de éstas sería simplemente la Pnominal de ellas ( Pnominal de 4 lámparas incandescentes de 36 W = 4 x 36W).

* Para hallar la potencia de las instalaciones generadoras de baja tensión:

Pcálculo: 1,25 x Pmáx.

Esta fórmula se obtiene a partir de que sabemos que los cables de conexión con la red de distribución pública o con la instalación interior, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la intensidad máxima del generador. Además, la caída de tensión (cdt) máxima entre el generador y el punto de conexión no puede ser superior al 1,5 % de la intensidad nominal.

Y, a modo de ejemplo, vamos a resolver un ejercicio.

  1. Previsión de cargas mínima de un edificio de 8 viviendas de electrificación básica, 8 viviendas de electrificación elevada, 4 viviendas con calefacción de tarifa nocturna, un local comercial de 30m2 y un garaje con ventilación forzada de 40m2.
1) Sacamos la Pv de las viviendas sin tarifa ahorro:

Pv = (((nB x PBmax) + (nE x PEmax)) / (nB + nE) ) x Cs 
=> Pv = (((8x5750w) + (8 x 9200w)) / 16) x 12,5 =  93437,5W.

2) Sacamos la Pv de las viviendas con tarifa ahorro:

Pv = n x Pmáx  => Pv = 4 x 9200w = 36800w (si tiene calefación es de electrificación elevada).

3) Sacamos la Pl


Pl = 100 x S  => Pl = 100 x 30m2 = 3000W (no llega al mínimo, luego Pl es 3450W).

4) Sacamos la Pg:

Pg= 20 x S (ventilación forzada) => Pg =20 x 40m2 = 800 w (no llega al mínimo, luego Pg es 6450W).

5) Sumamos todas las potencias:

P = Pv + Psg + Pl + Pg => en este caso...  P= Pv + Pv ahorro + Pl + Pg
=>P = 93437,5W + 36800W + 3450W + 3450W = 137137,5W.


Esperamos que os haya servido para dilucidar algo más sobre las previsiones de cargas. ¡ Nos vemos en la próxima entrada!

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