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  • Page 216 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    admisible comercial del conductor fases debe ser mayor que la corriente admisible teórica Temperatura ambiente 30ºC Equivalente AWG MCM Sección mm 2 10 5 26 Temperatura de servicio 60ºC 75ºC 90ºC Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 30 45 35 52 40 60 Grupo A hasta tres conductores activos en ducto bandeja escalerilla o directamente enterrados Factores de corrección Al tratarse de un alimentador

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  • Page 217 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    continuidad del servicio o la seguridad lo requieran motores de eliminación de humos circuitos de máquinas giratorias aparatos de elevación se recomienda no instalar dispositivos con protección contra sobrecargas En este caso deberá dimensionarse la canalización para la eventual corriente de falla en sobrecarga por ejemplo rotor bloqueado en el caso de un motor Los automáticos Lexic solamente magnéticos DX MA permiten cumplir las recomendaciones de no protección contra sobrecargas

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  • Page 218 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    y utilizar el factor de potencia en el arranque En ausencia de datos más pre cisos puede considerarse el valor de la corriente de arran que como de 6 In La caída de tensión teniendo en cuenta todos los motores que pueden arrancar al mismo tiempo no debe sobrepasar el 15 Apar te del hecho de que una caída de tensión demasiado elevada puede perjudicar al resto de usuarios de la instalación puede hacer también que el motor no arranque Las caídas de tensión se calculan por medio de la siguiente fórmula u caída de tensión en V b coeficiente de valor 1 para los circuitos trifásicos y 2 para los monofásicos ρ 1 resistividad de los conductores en Ω mm 2 m 0 018 para el cobre L longitud del conductor en m S sección del conductor en mm 2 λ reactancia lineal de los conductores en m Ω m 0 08 para los cables multi o monoconductores trenzados 0 09 para los cables monoconductores contiguos en capa y 0 13 para los monoconductores separados Cos ϕ factor de potencia 0 8 en ausencia de información I s corriente de servicio de la canalización en A La caída de

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  • Page 219 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    009 0 004 0 010 630 0 010 0 015 0 007 0 015 0 010 0 009 2 x 120 0 009 0 012 0 006 0 013 0 008 0 008 2 x 150 0 007 0 010 0 006 0 011 0 006 0 007 2 x 185 0 006 0 008 0 005 0 009 0 005 0 006 2 x 240 0 007 0 010 0 005 0 010 0 006 0 006 3 x 120 0 006 0 008 0 004 0 008 0 005 0 005 3 x 150 0 005 0 007 0 004 0 007 0 004 0 005 3 x 185 0 004 0 005 0 004 0 006 0 003 0 004 3 x 240 0 004 0 005 0 003 0 005 0 003 0 004 4 x 185 0 003 0 004 0 003 0 004 0 002 0 003 4 x 240 70 240 150 50 185 0 015 0 012 0 019 0 011 0 010 0 024 0 012 0 092 0 230 0 383 0 033 0 575 0 144 0 066 0 525 0 015 0 017 0 088 0 044 0 059 0 137 0 331 0 223 0 033 0 014 0 016 0 021 0 021 0 026 0 018 La caída de tensión unitaria v en vol tios por amper y por 100 m puede determinarse directamente a partir de las siguientes tabla en función de la sección en mm 2 y de la natu raleza de las almas cobre o aluminio de la reactancia lineal de los con ductores λ enm Ω m ligada a su disposición relativa del cos ϕ 1 para la calefacción y alumbrado 0 85 para las aplicaciones mixtas y 0 35 para

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  • Page 220 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    200 0 089 0 143 0 059 0 210 1 308 0 544 1 480 2 467 0 331 0 493 0 787 0 074 0 106 0 053 0 148 0 370 0 617 0 925 0 231 0 046 1 5 4 2 5 35 25 16 10 6 Trifásico Aluminio 100 m Cos ϕ 0 35 Sección Trifásico Cu 100 m 0 011 0 012 0 011 0 872 0 014 0 015 0 008 0 013 0 920 120 95 300 0 010 0 009 0 010 0 013 0 006 0 012 400 0 009 0 007 0 010 0 011 0 005 0 011 500 0 008 0 006 0 010 0 010 0 004 0 010 630 0 011 0 015 0 008 0 015 0 010 0 010 2 x 120 0 009 0 012 0 007 0 013 0 008 0 009 2 x 150 0 008 0 010 0 006 0 011 0 006 0 008 2 x 185 0 006 0 008 0 006 0 009 0 005 0 007 2 x 240 0 007 0 010 0 005 0 010 0 006 0 006 3 x 120 0

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  • Page 221 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    106 0 053 0 148 0 370 0 617 0 925 0 231 0 046 1 5 4 2 5 35 25 16 10 6 Trifásico Aluminio 100 m Cos ϕ 0 35 Sección Trifásico Cu 100 m 0 013 0 012 0 015 0 876 0 018 0 017 0 008 0 016 0 920 120 95 300 0 012 0 009 0 014 0 015 0 006 0 015 400 0 011 0 007 0 014 0 013 0 005 0 015 500 0 010 0 006 0 013 0 012 0 004 0 014 630 0 012 0 015 0 009 0 017 0 010 0 011 2 x 120 0 010 0 012 0 009 0 014 0 008 0 010 2 x 150 0 009 0 010 0 008 0 012 0 006 0 010 2 x 185 0 007 0 008 0 008 0 010 0 005 0 009 2 x 240 0 008 0 010 0 006 0 011 0 006 0 008 3 x 120 0 007 0 008 0 006 0 009 0 005 0 007 3 x 150 0 006 0 007 0 006 0 008 0 004 0 006

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  • Page 222 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    la corriente máxima de cortocircuito que se supone en el punto de instalación 2 El tiempo de corte para un cortocircuito que se produzca en cualquier punto de la instalación no debe ser superior al tiempo que hace aumentar la temperatura de los conductores hasta su valor máximo admisible Conforme a estas reglas es necesa rio determinar para cada circuito la corriente máxima de cortocircuito en su origen así como la corriente míni ma de cortocircuito en su extremo La corriente máxima de cortocircuito en el origen del circuito se utiliza para determinar el poder de corte necesario de los aparatos de pro tección para garantizar la protección de los conductores contra las limitaciones térmicas La corrientemínima de cortocircuito en el extremo del circuito se utiliza para comprobar las condiciones de corte para la regulación magnética de los automáticos El poder o capacidad de corte de un automático de protección debe ser al menos igual a la corriente máxima de cortocircuito que se presume puede producirse en el punto en que se halla instalado el aparato PdC Icc maxi La corriente máxima de cortocircuito que se supone debe tenerse en cuenta es la corriente de cortocircuito trifásica simétrica Icc3 para

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  • Page 223 - GUIA DE LA POTENCIA 2004
    aparatos DX y DPX en asociación El tiempo de corte de un automático como consecuencia de un cortocir cuito que tenga lugar en cualquier punto de un circuito no debe ser supe rior al tiempo que tarda la tempera tura de los conductores en alcanzar el límite admisible En la práctica conviene garantizar que la energía que deja pasar el automático no es superior a la que el cable puede efectivamente soportar La limitación térmica máxima para tiempos inferiores a 5 s soportada por una canalización se calcula por medio de la siguiente fórmula I 2 t K 2 x S 2 Caso particular de esquema IT El artículo 533 3 de NF C 15 100 norma francesa indica que cuando se realiza una instalación en esquema IT la norma del poder de corte debe aplicarse para la corriente de cortocircuito trifásico y también para la corriente de presunto doble defecto Por convención el dispositivo de protección debe poder cortar bajo la tensión entre fases y sobre un sólo polo la corriente de doble defecto tomada igual a 0 15 veces la corriente de cortocircuito trifásico en el punto de instalación si éste es inferior o igual a 10 000 A 0 25 veces la corriente de cortocircuito trifásico en el punto de instalación si éste es superior a 10 000 A Ejemplo en una instalación 230 400V para una corriente de cortocircuito trifásico de 20 kA los dispositivos de protección deberán poder cortar bajo 400V y sobre un polo 0 25 x 20 5 kA Ver página 255 las características de los cortacircuitos Legrand en régimen IT Valor de K para los conductores activos y de protección Cu 52 49 2 95 88 2 143 133 2 116 176 60 159 138 1 64 110 166 Al Cu Acero

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