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INSTALACIONES INTERIORES
ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA
CURSO: CICLO VIII
HS
CALCULO DE SECCIÓN DE CABLES
1.- CALCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR
ALIMENTADOR:
Para el cálculo del Conductor alimentador tenemos que calcular
en primer lugar:
- La potencia Instalada y luego
- La Máxima Demanda.
 Potencia Instalada o Carga Instalada.-Es la suma de las
potencias en vatios de todo los aparatos, artefactos eléctricos y
electrodomésticos y todos aquellos que necesitan energía eléctrica
y estén contemplado dentro del proyecto de instalaciones eléctricas
.
HS
CALCULO DE SECCIÓN DE CABLES
1.- CALCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR
ALIMENTADOR:
 Máxima Demanda.-Es un porcentaje o fracción de la potencia
instalada, teniendo en cuenta que en casos raros funcionan
simultáneamente todo los artefactos.
En la práctica solo funcionan un determinado número de artefactos
o luminarias, es decir un determinado porcentaje; al cual se le
denomina factor de máxima demanda
.
HS
CALCULO DE SECCIÓN DE CABLES
1.- CALCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR
ALIMENTADOR:
1.1.- Distancia desarrollada del alimentador.
.
A
B
C
MEDIDOR
T.G.
D=A+B+C+0.50+0.20 CODO= 0.12 m.
HS
CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D.
• Se tiene un terreno de 20.00 m. de largo x 10.00 m. de ancho
para una edificación de vivienda comercio unifamiliar de dos
plantas:
AREA TOTAL= 20.00 X 10.00 = 200.00 M²
• La Construcción es de la siguiente manera:
Área techada de la 1ra planta = 110.50 m²
Área techada de la 2da planta = 90.50 m²
TOTAL AREA TECHADA 201.00 M²
AREA LIBRE(no techada) 89.50 M²
.
HS
CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D.
• Se entiende como área libre: Las áreas conformadas por los
jardines interiores y exteriores, patio de servicio, hall exterior,
pozos de iluminación y ventilación, cochera. ( todo esto
corresponde a arquitectura).
• Para la parte eléctrica tenemos que saber: Que
electrodomésticos consumen mayor energía eléctrica, es muy
importante recordar el siguiente principio: “Todo artefacto
electrodoméstico en el que la energía eléctrica es transformada
a energía calorífica o sea producen calor tienen una resistencia
por tanto estos consumen mayor cantidad de energía eléctrica”
(estos son: therma, cocina eléctrica, estufa, waflera,
microondas, lavadoras de ropa con calentador de agua,
secadoras de pelo,etc.).
.
HS
CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D.
• Además se debe tener en cuenta: Las Instalaciones
Electromecánicas, motores, bombas impulsoras de agua,etc.
• Si el propietario no exige tales artefactos en su proyecto, se
debe reservar para futuras instalaciones como mínimo para la
cocina eléctrica, lavadora y therma.
• Con estos datos podemos iniciar lo que se llama solución al
proyecto.
.
HS
CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D.
• ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE
LA CARGA INSTALADA: Son 5 cargas
C1 Carga Unitaria por m² área techada 25 Watts - alumbrado
C2 Según C.N.E.INCLUIR ≥ DE 1500 watts/circ. Tomacorrientes
Aquí no están considerados artefactos que consumen más de
1.0 Kw. (cocina eléctrica, therma, lavadora)
C3 Carga Unitaria por m² área libre 5 Watts – En casos de
ser iluminado.
C4 Cargas Mayores (ejemplo Cocina) 800 watts (consumo)
C5 Cargas Mayores (ejemplo therma) 1200 watts (consumo)
.
HS
CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D.
• ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE
LA MAXIMA DEMANDA: Son 5 cargas
MD= C.I. x FACTOR DEMANDA
C1 Carga Unitaria por m² área techada 25 Watts - alumbrado
C2 Según C.N.E.INCLUIR ≥ DE 1500 watts/circ. Tomacorrientes
Aquí no están considerados artefactos que consumen más de
1.0 Kw. (cocina eléctrica, therma, lavadora)
C3 Carga Unitaria por m² área libre 5 Watts – En casos de
ser iluminado.
C4 Cargas Mayores (ejemplo Cocina) 8000 watts (consumo)
C5 Cargas Mayores (ejemplo therma) 1200 watts (consumo)
.
HS
CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D.
• ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE
LA MAXIMA DEMANDA: según el C.E.N.
- De los primeros 2,000 W (o menos) 100 %
- Los siguientes hasta 118,000 W 35 %
- Exceso sobre 120,000 W 25 %
MD = C.I. X FACTOR DEMANDA
MD1 2000.00 w X 1.00 = 2000.00 w
3025.00 w X 0.35 = 1058.75 w
MD2 1500.00 w X 1.00 = 1500.00 w
MD3 447.50 w X 1.00 = 447.50 w
MD4 8000.00 w X 0.80 = 6400.00 w
MD5 1200.00 w X 1.00 = 1200.00 w MDT=12606.25 W
.
HS
CALCULO DE INTENSIDAD
• CALCULO DE SECCIÓN DE ALIMENTDORES
- Para lo cual emplearemos la siguiente formula:
I=
Donde:
I: Corriente a transmitir por el conductor alimentador en AMPERIOS
M.D.total: Máxima Demanda total hallada en WATTS.
V : Tensión de servicio en VOLTIOS ( para el caso de Lima V =220V.
K: Factor que depende si el suministro es monofásico o trifásico así:
Para monofásico : K- 1
Para trifásico : K=√3
cos Ø: Factor de potencia estimado ( cos = 0.9)
.
M.D. total en W.
k x V x cos Ø
HS
CALCULO CAIDA DE TENSION
• CAIDA DE TENSION
- Así pues tenemos que de acuerdo a la siguiente formula podremos calcular la caída de tensión:
AV=K x I x
Donde :
V= Caída de tensión en voltios
K= Constante que depende del sistema así:
K=2 ( para circuito monofásico)
k=√3 ( para circuito trifásico)
I= Intensidad o corriente del conductor alimentador en amperio.
δ = Residencia en el conductor en Ohm-mm2 /m. para el Cobre = 0.01175 Ohm-mm2 /m.
s= Sección del conductor alimentador hallada anteriormente.
. δ x L
s
HS
CALCULO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES PARA
LOS CIRCUITOS ESPECIALES PARA LA COSINA ELECTRICA
• CALCULO DE SECCIÓN PARA COCINA ELÉCTRICA:
Así tenemos para la cocina:
Potencia 8,000 WATTS
Sistema Trifásico
Tensión 220 V
Frecuencia 60Hz
Cos Ø 1.00 (por ser resistivo puro)
Calculando la corriente tenemos:
I= FORMULA
I= AMPERIOS
.
W
√3 x V x cos. Ø
Fin de clase

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  • 1. INSTALACIONES INTERIORES ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CURSO: CICLO VIII
  • 2. HS CALCULO DE SECCIÓN DE CABLES 1.- CALCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR: Para el cálculo del Conductor alimentador tenemos que calcular en primer lugar: - La potencia Instalada y luego - La Máxima Demanda.  Potencia Instalada o Carga Instalada.-Es la suma de las potencias en vatios de todo los aparatos, artefactos eléctricos y electrodomésticos y todos aquellos que necesitan energía eléctrica y estén contemplado dentro del proyecto de instalaciones eléctricas .
  • 3. HS CALCULO DE SECCIÓN DE CABLES 1.- CALCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR:  Máxima Demanda.-Es un porcentaje o fracción de la potencia instalada, teniendo en cuenta que en casos raros funcionan simultáneamente todo los artefactos. En la práctica solo funcionan un determinado número de artefactos o luminarias, es decir un determinado porcentaje; al cual se le denomina factor de máxima demanda .
  • 4. HS CALCULO DE SECCIÓN DE CABLES 1.- CALCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR: 1.1.- Distancia desarrollada del alimentador. . A B C MEDIDOR T.G. D=A+B+C+0.50+0.20 CODO= 0.12 m.
  • 5. HS CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D. • Se tiene un terreno de 20.00 m. de largo x 10.00 m. de ancho para una edificación de vivienda comercio unifamiliar de dos plantas: AREA TOTAL= 20.00 X 10.00 = 200.00 M² • La Construcción es de la siguiente manera: Área techada de la 1ra planta = 110.50 m² Área techada de la 2da planta = 90.50 m² TOTAL AREA TECHADA 201.00 M² AREA LIBRE(no techada) 89.50 M² .
  • 6. HS CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D. • Se entiende como área libre: Las áreas conformadas por los jardines interiores y exteriores, patio de servicio, hall exterior, pozos de iluminación y ventilación, cochera. ( todo esto corresponde a arquitectura). • Para la parte eléctrica tenemos que saber: Que electrodomésticos consumen mayor energía eléctrica, es muy importante recordar el siguiente principio: “Todo artefacto electrodoméstico en el que la energía eléctrica es transformada a energía calorífica o sea producen calor tienen una resistencia por tanto estos consumen mayor cantidad de energía eléctrica” (estos son: therma, cocina eléctrica, estufa, waflera, microondas, lavadoras de ropa con calentador de agua, secadoras de pelo,etc.). .
  • 7. HS CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D. • Además se debe tener en cuenta: Las Instalaciones Electromecánicas, motores, bombas impulsoras de agua,etc. • Si el propietario no exige tales artefactos en su proyecto, se debe reservar para futuras instalaciones como mínimo para la cocina eléctrica, lavadora y therma. • Con estos datos podemos iniciar lo que se llama solución al proyecto. .
  • 8. HS CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D. • ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA INSTALADA: Son 5 cargas C1 Carga Unitaria por m² área techada 25 Watts - alumbrado C2 Según C.N.E.INCLUIR ≥ DE 1500 watts/circ. Tomacorrientes Aquí no están considerados artefactos que consumen más de 1.0 Kw. (cocina eléctrica, therma, lavadora) C3 Carga Unitaria por m² área libre 5 Watts – En casos de ser iluminado. C4 Cargas Mayores (ejemplo Cocina) 800 watts (consumo) C5 Cargas Mayores (ejemplo therma) 1200 watts (consumo) .
  • 9. HS CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D. • ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE LA MAXIMA DEMANDA: Son 5 cargas MD= C.I. x FACTOR DEMANDA C1 Carga Unitaria por m² área techada 25 Watts - alumbrado C2 Según C.N.E.INCLUIR ≥ DE 1500 watts/circ. Tomacorrientes Aquí no están considerados artefactos que consumen más de 1.0 Kw. (cocina eléctrica, therma, lavadora) C3 Carga Unitaria por m² área libre 5 Watts – En casos de ser iluminado. C4 Cargas Mayores (ejemplo Cocina) 8000 watts (consumo) C5 Cargas Mayores (ejemplo therma) 1200 watts (consumo) .
  • 10. HS CALCULO DE LA CARGA INSTALADAY M. D. • ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE LA MAXIMA DEMANDA: según el C.E.N. - De los primeros 2,000 W (o menos) 100 % - Los siguientes hasta 118,000 W 35 % - Exceso sobre 120,000 W 25 % MD = C.I. X FACTOR DEMANDA MD1 2000.00 w X 1.00 = 2000.00 w 3025.00 w X 0.35 = 1058.75 w MD2 1500.00 w X 1.00 = 1500.00 w MD3 447.50 w X 1.00 = 447.50 w MD4 8000.00 w X 0.80 = 6400.00 w MD5 1200.00 w X 1.00 = 1200.00 w MDT=12606.25 W .
  • 11. HS CALCULO DE INTENSIDAD • CALCULO DE SECCIÓN DE ALIMENTDORES - Para lo cual emplearemos la siguiente formula: I= Donde: I: Corriente a transmitir por el conductor alimentador en AMPERIOS M.D.total: Máxima Demanda total hallada en WATTS. V : Tensión de servicio en VOLTIOS ( para el caso de Lima V =220V. K: Factor que depende si el suministro es monofásico o trifásico así: Para monofásico : K- 1 Para trifásico : K=√3 cos Ø: Factor de potencia estimado ( cos = 0.9) . M.D. total en W. k x V x cos Ø
  • 12. HS CALCULO CAIDA DE TENSION • CAIDA DE TENSION - Así pues tenemos que de acuerdo a la siguiente formula podremos calcular la caída de tensión: AV=K x I x Donde : V= Caída de tensión en voltios K= Constante que depende del sistema así: K=2 ( para circuito monofásico) k=√3 ( para circuito trifásico) I= Intensidad o corriente del conductor alimentador en amperio. δ = Residencia en el conductor en Ohm-mm2 /m. para el Cobre = 0.01175 Ohm-mm2 /m. s= Sección del conductor alimentador hallada anteriormente. . δ x L s
  • 13. HS CALCULO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES PARA LOS CIRCUITOS ESPECIALES PARA LA COSINA ELECTRICA • CALCULO DE SECCIÓN PARA COCINA ELÉCTRICA: Así tenemos para la cocina: Potencia 8,000 WATTS Sistema Trifásico Tensión 220 V Frecuencia 60Hz Cos Ø 1.00 (por ser resistivo puro) Calculando la corriente tenemos: I= FORMULA I= AMPERIOS . W √3 x V x cos. Ø