martes, 17 de noviembre de 2009

ITC 25. INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS.

ÍNDICE

1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO.

2. CIRCUITOS INTERIORES.

2.1 Protección general.

2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad.

2.3 Derivaciones.

2.3.1 Electrificación básica.

2.3.2 Electrificación elevada.

3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN.

4. PUNTOS DE UTILIZACIÓN.

1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO.

El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT-10. Su objeto es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras posteriores de adecuación.La capacidad de instalación se corresponderá como mínimo al valor de la intensidad asignada determinada para el interruptor general automático. Igualmente se cumplirá esta condición para la derivación individual.

2. CIRCUITOS INTERIORES.

2.1. Protección general.

Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán como mínimo de:

  • Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.
  • Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior.
    Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes diferentes a las de tipo TT, que eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra contactos indirectos se realizará según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT-24.
  • Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23.

2.2. Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad.

En el caso de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, que se desarrolla en la ITC-BT-51, la alimentación a los dispositivos de control y mando centralizado de los sistemas electrónicos se hará mediante un interruptor automático de corte omnipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos que se podrá situar aguas arriba de cualquier interruptor diferencial, siempre que su alimentación se realice a través de una fuente de MBTS o MBTP, según ITC-BT-36.

2.3. Derivaciones.

Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su aplicación e indicada en el apartado 3.

2.3.1. Electrificación básica.

Circuitos independientes

C1Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.
C2Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.
C3Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.
C4Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
C5Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

2.3.2. Electrificación elevada.

Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar mas de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos:

C6Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz
C7Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2.
C8Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta.
C9Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste
C10Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente
C11Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste.
C12Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 por cada cinco circuitos instalados.

3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN.

En la Tabla 1 se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas.

La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos adicionales correspondientes.

Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar.

El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la fórmula:

I = n x Ia x Fs x Fu

Nnº de tomas o receptores
IaIntensidad prevista por toma o receptor
Fs (factor de simultaneidad)Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total
Fu (factor de utilización)Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor

Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como para la Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente.

La sección de los conductores será como mínimo la indicada en la Tabla 1, y además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización mas alejado del origen de la instalación interior. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.

Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos(1)

Circuito de utilización

Potenciaprevista por toma (W)

Factor simultaneidad

Fs

Factor utilización

Fu

Tipo de toma(7)

Interruptor

Automático

(A)

Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito

Conductores sección mínimamm2 (5)

Tubo o conducto

Diámetro

mm (3)

C1 Iluminación

200

0,75

0,5

Punto de luz(9)

10

30

1,5

16

C2 Tomas de uso general

3.450

0,2

0,25

Base 16A 2p+T

16

20

2,5

20

C3 Cocina y horno

5.400

0,5

0,75

Base 25 A 2p+T

25

2

6

25

C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico

3.450

0,66

0,75

Base 16A 2p+T

combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A (8)

20

3

4 (6)

20

C5 Baño, cuarto de cocina

3.450

0,4

0,5

Base 16A 2p+T

16

6

2,5

20

C8 Calefacción

(2)

---

---

---

25

---

6

25

C9 Aire acondicionado

(2)

---

---

---

25

---

6

25

C10 Secadora

3.450

1

0,75

Base 16A 2p+T

16

1

2,5

20

C11 Automatización

(4)

---

---

---

10

---

1,5

16

(1)La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2)La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W
(3)Diámetros externos según ITC-BT 19
(4)La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación
(6)En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2.
(7)Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.
(8)Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito.
(9)El punto de luz incluirá conductor de protección

4. PUNTOS DE UTILIZACIÓN.

En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización:

Tabla 2.

Estancia

Circuito

Mecanismo

nº mínimo

Superf./Longitud

Acceso

C1

pulsador timbre

1

Vestíbulo

C1

Punto de luz

Interruptor 10.A

1

1

---

---

C2

Base 16 A 2p+T

1

---

Sala de estar o Salón

C1

Punto de luz

Interruptor 10 A

1

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2p+T

3 (1)

una por cada 6 m2, redondeado al entero superior

C8

Toma de calefacción

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

C9

Toma de aire acondicionado

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

Dormitorios

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2p+T

3(1)

una por cada 6 m2, redondeado al entero superior

C8

Toma de calefacción

1

---

C9

Toma de aire acondicionado

1

---

Baños

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

---

---

C5

Base 16 A 2p+T

1

---

C8

Toma de calefacción

1

---

Pasillos o distribuidores

C1

Puntos de luz

Interruptor/Conmutador 10 A

1

1

uno cada 5 m de longitud

uno en cada acceso

C2

Base 16 A 2p + T

1

hasta 5 m (dos si L > 5 m)

C8

Toma de calefacción

1

---

Cocina

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2p + T

2

extractor y frigorífico

C3

Base 25 A 2p + T

1

cocina/horno

C4

Base 16 A 2p + T

3

lavadora, lavavajillas y termo

C5

Base 16 A 2p + T

3 (2)

encima del plano de trabajo

C8

Toma calefacción

1

---

C10

Base 16 A 2p + T

1

secadora

Terrazas y Vestidores

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

uno por cada punto de luz

Garajes unifamiliares y Otros

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2p + T

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)




Más en este enlace: http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc_bt.htm

jueves, 24 de septiembre de 2009

Lamparas LED



Un LED, es un diodo emisor de luz, esto es, un dispositivo semiconductor que emite luz cuando circula por el corriente eléctrica
Los Diodos LED no poseen un filamento de Tungsteno como las bombillas. Por ello, son más resistentes a los golpes y su duración es mayor ya que no dependen de que el filamente se termine quemando
La eficiencia de los LED es mucho mayor. Mientras el rendimiento energético de una bombilla es del 10% , los diodos LED aprovechan hasta el 90%
El equivalente a una bombilla se puede construir con aproximadamente una decena de LEDs. Si alguno se rompe es incluso posible sustituirlo. Son baratos y fáciles de fabricar.
Los diodos Led Tienen enormes ventajas sobre las lámparas normales, muy bajo consumo de energía, no desprenden prácticamente calor, mantenimiento nulo y con una larga vida útil . Los fabricantes de letreros luminosos estan euforicos por su potencia, alcance, consumo y mantenimiento. Hemos visto leds en los pilotos traseros para bicicleta, en las linternas, en los pilotos posteriores de autos, en semaforos, y por ultimo llegan al hogar, donde economizan consumo,esta tecnología que evoluciona rápidamente, puede empotrarse en cualquier tipo de arquitectura debido a su pequeño tamaño, peso, robustez y larga vida.
Los LED ya están superando en eficiencia energética a los fluorescentes en algunos nichos.
Los LED también están comenzando a remplazar a los fluorescentes planos de fondo empleados en las pantallas de cristal líquido, o LCDs, donde producen mejores colores.
Además los LED no contienen mercurio tóxico, cosa que si sucede en los CFLs.-
Los LED son dispositivos semiconductores de estado sólido lo cual los hace robustos, fiables, de larga duración y a prueba de vibraciones, que pueden convertir la energía eléctrica directamente en luz. El interior de un LED es un pequeño semiconductor encapsulado en un recinto de resina de epoxi.
En contra de otros sistemas, los LED no tienen filamentos u otras partes mecánicas sujetas a rotura ni a fallos por "fundido", no existe un punto en que cesen de funcionar, sino que su degradación es gradual a lo largo de su vida.
Se considera que a aproximadamente a las 50.000 horas, es cuando su flujo decae por debajo del 70% de la inicial, eso significa aproximadamente 6 años en una aplicación de 24 horas diarias 365 días/año.
Esto permite una reducción enorme de costos de mantenimiento ya que no se necesita reemplazarlas, por lo que el Costo de Iluminación es mucho menor.
Asimismo, por su naturaleza el encendido se produce instantáneamente al 100% de su intensidad sin parpadeos ni periodos de arranque, e independientemente de la temperatura. A diferencia de otros sistemas no se degrada por el número de encendidos.
El control de los LED es otro de los factores importantes. Dada su naturaleza son fácilmente controlables, pudiendo producir efectos y permitiendo controles de energía que con otros dispositivos es más difíciles y caros de obtener.
Por otra parte los dispositivos LED son ecológicos ya que no contienen mercurio, tienen una duración mayor, ahorran gran cantidad de energía, un punto significativo a tener en cuenta en las instalaciones y especialmente en las de tipo público, y no producen casi contaminación lumínica, otro aspecto importante en aplicaciones públicas y especialmente de tráfico.
Hay dos maneras de fabrica una lámpara LED. Uno de ellos mezcla múltiples longitudes de onda de diferentes LEDs para producir luz blanca, permitiendo al fabricante ajustar la luz blanca a una temperatura específica de color,
mientras más alta la temperatura, más azulada será la luz, y mientras más baja sea dará luz más cálida o rojiza.
El segundo método usa LEDs con un compuesto con una capa de fósforo para crear luz blanca. Este es el método más usad para fabricar los LED blancos.Los LEDs son artefactos electrónicos de estado sólido, y son ampliamente usados en todos los aparatos electrónicos, radios, grabadores, computadoras, y en multitud de objetos de uso diario, donde se ven esos puntitos luminosos indicando que un aparato está encendido.