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LICITACION PUBLICA LICITACIÓN N° 059/2014 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECANICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVI

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LICITACION PUBLICA LICITACIÓN N° 059/2014

EJECUCION DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECANICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO NORMALIZACIÓN DE LA ESTACION TRANSFORMADORA COLONIA VALENTINA 132/33/13,2 KV

CAPITULO V – PARTE II – ANEXO I LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA CONTROL, PROTECCIONES Y TELECOMUNICACIONES

NORMALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA COLONIA VALENTINA 132/33/13,2 KV CAP V - PARTE II – ANEXO I: Lineamientos para el diseño SACPT

ANEXO I - Lineamientos para el diseño de los Servicios Auxiliares para Control, Protecciones y Telecomunicaciones INDICE 1

2

3

4

GENERALIDADES.............................................................................................................................................3 1.1

Objeto.............................................................................................................................................................3

1.2

Alcance...........................................................................................................................................................3

1.3

Características de los sistemas a alimentar...................................................................................................3

ENTORNO FÍSICO.............................................................................................................................................4 2.1

Características de los locales.........................................................................................................................4

2.2

Condiciones Ambientales...............................................................................................................................4

2.3

Instalación......................................................................................................................................................4

PARAMETROS PARA EL DISEÑO..................................................................................................................5 3.1

Descripción del Sistema de Servicios Auxiliares...........................................................................................5

3.2

Compatibilidad Electromagnética..................................................................................................................5

3.3

Requerimientos de Aislación..........................................................................................................................6

3.4

Requerimientos Mecánicos.............................................................................................................................6

CRITERIOS DE DISEÑO...................................................................................................................................7 4.1 Servicios Auxiliares de Corriente Continua 110V..........................................................................................7 4.1.1 Esquema Básico de Alimentación-Operación.........................................................................................7 4.1.2 Selectividad de las Protecciones.............................................................................................................8 4.1.3 Gestión de eventos, alarmas y comandos del SACPT............................................................................8 4.1.4 Facilidades para gestión local y remota..................................................................................................9 4.1.5 Distribución General de los Servicios....................................................................................................9

5

EQUIPAMIENTOS DE BAJA TENSIÓN........................................................................................................11 5.1 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.........................................................................................11 5.1.1 Generalidades........................................................................................................................................11 5.1.2 Armario contenedor..............................................................................................................................11 5.1.3 Conexionados........................................................................................................................................12 5.2

Barras Colectoras........................................................................................................................................12

5.3

Barra General de Tierra y Puesta a Tierra de Elementos...........................................................................13

5.4

Aisladores y soportes de barras...................................................................................................................14

5.5

Canales para Cableado................................................................................................................................14

5.6

Borneras.......................................................................................................................................................14

5.7 Bornes...........................................................................................................................................................15 5.7.1 Bornes portafusibles y fusibles asociados............................................................................................15

6

5.8

Iluminación...................................................................................................................................................16

5.9

Cableado......................................................................................................................................................17

DOCUMENTACION DEL PROYECTO BASICO.........................................................................................17

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TABLERO GENERAL DE ENERGÍA............................................................................................................19

8

ESQUEMAS DEL SACPT 1 Y 2.......................................................................................................................20

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1 GENERALIDADES 1.1

Objeto

La presente Guía de Diseño para el sistema de “Servicios Auxiliares para Control, Protecciones y Telecomunicaciones” -en adelante SACPT- de las Estaciones y Sub-Estaciones transformadoras del EPEN, tiene por objeto orientar la labor de los proyectistas para lograr, en cada caso, una solución eficaz y eficiente tanto en lo técnico como en lo económico, que provea las prestaciones requeridas con alto grado de calidad y confiabilidad. El modelo expuesto determina -como regla orientadora general- la existencia de dos Sistemas independientes, con clara determinación del tipo de consumos que cada uno debe servir. Sin perjuicio de ello se orienta a lograr una homogeneidad de parámetros y del equipamiento mismo que favorezca, en orden de importancia: -

la posibilidad de alimentar circunstancialmente los consumos de un sistema desde el otro, para fines de mantenimiento o ante fallas, mediante una maniobra manual, no automática;

-

la optimización técnica y económica que suponen comprar unidades del mismo tipo, tener los mismos repuestos, facilidades para diagnóstico, información y capacitación, y acumulación de experiencias;

-

autonomías de funcionamiento similares para todos los sistemas, propios de las ET/SET y de telecomunicaciones asociados;

-

la disminución de corrientes de CC y consecuente disminución de capacidad Ah de bancos de baterías

La guía considera: a. Las condiciones ambientales de instalación del equipamiento de servicios auxiliares. b. Los requerimientos mecánicos, de aislación y de compatibilidad electromagnética. c. Las características de la red o de la instalación y la de los equipos primarios. d. Los criterios de confiabilidad, redundancia y de respaldo a considerar. e. Los lineamientos generales de la GUIA DE DISEÑO Y NORMAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES, adoptada por el ENRE.

1.2

Alcance

Este documento es de aplicación a las estaciones transformadoras y de maniobras diseñadas para operar en tensiones nominales de 33 kV y superiores, concebidas para funcionar en servicio normal como estaciones normalmente telecontroladas, no atendidas, es decir que no contarán con personal permanente para atención y vigilancia.

1.3

Características de los sistemas a alimentar

Como base de partida, se deben tener en cuenta la satisfacción de los parámetros y características propias de los sistemas, a saber: -

sistemas de control: incluye los equipos y circuitos para mediciones, señalización; alarma; comando manual; Unidad Terminal Remota (UTR), Dispositivos de comando informático local (DCI) y Teleoperación. Incluye la red de comunicaciones locales (LAN) asociada al diálogo entre los diferentes dispositivos electrónicos inteligentes (DEI).

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sistemas de protecciones: incluye los equipos y circuitos para protecciones de líneas y equipos eléctricos;

-

sistemas de telecomunicaciones: incluye los equipos y circuitos para vinculaciones de la ET/SET con la red de área extendida (WAN) asociada a la red de transmisión/distribución eléctrica. Incluye el/los conmutadores de borde.

2 ENTORNO FÍSICO 2.1

Características de los locales

Los equipos de servicios auxiliares de CC estarán instalados en salas específicas del edificio de control de la estación transformadora. En general, estos serán edificios de hormigón y mampostería de dimensiones y condiciones adecuadas para el alojamiento de equipamientos de instalación interior. Pero en algunos casos podrán ser de tipo de habitáculo armado en seco, siempre con características ambientales mínimas adecuadas para su función.

2.2

Condiciones Ambientales

Aunque los locales cuenten con acondicionamiento de aire, el equipamiento deberá estar diseñado para operar con variaciones de temperatura de –5 0C a +55 0C con una humedad relativa del 95 %, sin condensación, independientemente de los factores ambientales externos. El rango de temperaturas ambientes que deberá poder soportar el equipamiento durante el almacenamiento es de –30º C a + 75º C. Cuando existan condiciones de alta humedad ambiente los armarios contarán con un sistema de calefacción para prevenir la condensación. La máxima variación de temperatura no excederá los 20 ºC por hora.

2.3

Instalación

Los equipos, módulos de protecciones y borneras propios del SACPT estarán instalados dentro de armarios modulares, autoportantes y compartimentados, para montaje de unidades normalizadas de 19 pulgadas de ancho. Los armarios estarán completamente cerrados, dispondrán de una puerta frontal y eventualmente una posterior, contarán con el fácil acceso a todos los componentes durante la operación y el mantenimiento. Cuando el acceso por la parte posterior estuviere imposibilitado el bastidor interior deberá ser de tipo giratorio, de modo que permita el acceso a los posteriores de los equipos y borneras desde el frente. La puerta frontal permitirá aun cerrada visualizar el estado de interruptores y las señalizaciones luminosas de los equipos, por lo que será de vidrio resistente al impacto con marco de chapa rígido Los armarios deberán cumplir con el grado de protección mecánica IP42, de acuerdo con las normas IEC 60529 / IRAM 2444.

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3 PARAMETROS PARA EL DISEÑO 3.1

Descripción del Sistema de Servicios Auxiliares

El SACPT es el conjunto de elementos destinados a cubrir los requerimientos de alimentación en corriente continua (CC) y alterna (CA) derivadas de las primeras, de la fuerza motriz y los sistemas de control, protecciones y comunicaciones de la estación transformadora. También de algunas tomas de corriente auxiliar que se dispongan. Forman parte del SACPT todos los equipos, dispositivos, circuitos, etc. correspondientes a: 

Conversión del tipo de energía (fuentes, cargadores, inversores y convertidores)



La Protección de los circuitos y equipos.



Los medios para la transferencia de los equipos y alimentaciones redundantes.



Señalización, medición y gestión del sistema, en forma local y a distancia.

Las partes se integrarán en forma adecuada para tener las funciones operativas y las características de confiabilidad requeridas. a. Toma de energía desde Servicios Auxiliares de CA El SACPT se alimentará desde el sistema de servicios auxiliares de CA. Normalmente este está diseñado con neutro rígidamente puesto a tierra, y opera nominalmente a 3 x 380/220V 50Hz. Los límites de servicio serán del +10%, -15%. b. Servicios Auxiliares de CC de Playa El SACPT de control de playa se diseñará con ambos polos aislados de tierra, para operar con tensión nominal de 110 Vcc. Los límites de servicio serán de  10%. La capacidad de descarga de las baterías se ajustará a las necesidades de cada proyecto, respetando una autonomía mínima de 5 (cinco) horas, hasta la tensión final por elemento correspondiente al tipo de baterías adoptado. c. Servicios Auxiliares de Telecontrol Los requerimientos de servicios auxiliares de telecontrol de CC 110 Vcc se obtendrán desde el SACPT. La tensión de 48 Vcc para la exploración de contactos libres de potencial iniciadores de eventos (señalizaciones y alarmas) podrá ser generada por medio de fuentes CC/CC propias de la UTR (integradas en el gabinete de la UTR) e independientes de la fuente destinada a alimentar la CPU y/o módulos principales, o en su defecto alimentadas desde el mismo SACPT.

3.2

Compatibilidad Electromagnética

El equipamiento de control, protección, automatización y medición, integrante del sistema SACPT, deberá poder aprobar los siguientes ensayos de compatibilidad electromagnética: ENSAYO

VALOR DE ENSAYO TIPO

Surge Withstand Capability (SWC) GT-UIT-AC+T

2,5 kV

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NORMA DE REFERENCIA IEC 60255-22-1 Clase III ANSI C37.90.1 IEC 61036/61326 Rev. 3-05/07/13

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Electrostatic Discharge (ESD)

Radio Frequency Interference Withstand (RFI)

8 kV

10 V/m, (25-100) MHz

Fast Transient Disturbance

3.3

4 kV

IEC 60255-22-2 Clase II IEC 61036/61326 IEC 60255-22-3 Clase III ANSI C37.90.1 IEC 61036/61326 IEC 60255-22-4 Clase IV ANSI C37.90.1 IEC 61036/61326

Requerimientos de Aislación

El equipamiento de control, protección, automatización y medición, integrante del SACPT, deberá poder aprobar los siguientes ensayos de aislación: ENSAYO

VALOR DE ENSAYO TIPO

Dielectric test

2 kVac, 1 min.

Impulse voltage test Insulation Resistance

3.4

5 kV, 1,2/50 us, 0,5J >100 Mohm a 500 Vdc

NORMA DE REFERENCIA IEC 60255-5 ANSI C37.90 IEC 61036/61326 IEC 60255-5 ANSI C37.90 IEC 61036/61326 IEC 60255-5;IEC 61036/61326

Requerimientos Mecánicos

El equipamiento de control, protección, automatización y medición, integrante del sistema de servicios auxiliares, deberá poder aprobar los siguientes ensayos mecánicos: ENSAYO

VALOR DE ENSAYO TIPO

Vibration

Clase I

Shock and bump

Clase I

Sismic

Clase I

GT-UIT-AC+T

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NORMA DE REFERENCIA IEC 60255-21-1 IEC 61036/61326 IEC 60255-21-2 IEC 61036/61326 IEC 60255-21-3 IEC 61036/61326

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4 CRITERIOS DE DISEÑO 4.1

Servicios Auxiliares de Corriente Continua 110V

4.1.1 Esquema Básico de Alimentación-Operación La utilización de los servicios auxiliares de CC estará reservada básicamente para el accionamiento de los equipos de maniobra, protecciones, el sistema de control y el sistema de telecomunicaciones. El esquema de funcionamiento preliminar a diseñar será de doble cargador y doble batería. Excepcionalmente podrá ser de simple cargador y batería sólo para los casos en que el consumo de corriente de los equipos de telecomunicaciones y telecontrol previstos con una reserva del 20%, no provoque un aumento mayor del 50% en la capacidad Ah de batería necesaria para mantener la autonomía prefijada, calculado sobre la capacidad preliminar con doble cargador y doble batería. Para el caso de doble cargador y doble batería se considerarán como: "Sistema 1": destinado a alimentar los equipos y circuitos de control y protecciones "Sistema 2": destinado a alimentar los equipos y circuitos de telecomunicaciones. La forma normal de operación será con ambos sistemas funcionando en forma independiente, vale decir, cargador 1 y batería 1, alimentando al Sistema 1 y cargador 2 y batería 2, alimentando al Sistema 2. Esto implica en el esquema adjunto: 

Llaves conmutadoras de baterías CB1 y CB2, en posición 1.



Llaves conmutadoras de barra 110 Vcc IB11 e IB21, en posición 1.



Llaves conmutadoras de barra 220 Vac IB12 e IB22, en posición 1. Los sistemas serán aislados y no se preverán conmutaciones automáticas.

Las conmutaciones que fueran necesarias en caso de falla o mantenimiento se realizarán en forma manual, desde el frente del Tablero del Sistema del SACPT correspondiente. La conmutación de las llaves implicará la interrupción momentánea de los servicios correspondientes sólo durante el breve lapso necesario para realizar las maniobras. Las llaves CB1 y CB2 permitirán permutar la conexión de los bancos de batería sobre los cargadores. Por ejemplo ante un apagado por mantenimiento o falla en la entrada del cargador del SACPT 1, una vez agotado su banco de baterías será posible mantener la alimentación de su barra 110 Vcc asociada con el banco del SACPT 2, mientras el banco del SACPT 1 es recargado por el cargador del SACPT 2. Cada batería deberá ser equipada con llaves manuales o fusibles sobre bases aptas para seccionamiento bajo carga, que permitan que ambas puedan ser desconectadas previamente al accionamiento de la llave conmutadora CB1 o CB2. Las llaves de baterías deberán contar con un contacto auxiliar para alarma, en caso de estar desconectadas. La llave conmutadora CB1 o CB2 deberá ser operada sólo por personal idóneo y será prevista para ser accionada desde el interior del Tablero correspondiente al Sistema 1.

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Para fines similares las llaves IB11 e IB12 permitirán conectar la barra de 110 Vcc de cada sistema a la salida de su cargador propio, o a la del cargador del otro sistema. Las llaves IB21 e IB22 permitirán conectar la barra de 220 Vca de cada sistema a la salida de su conjunto inversor/llave-estática propio, o a la salida del correspondiente al otro sistema. En servicio normal, la pérdida de alimentación desde un conjunto cargador/batería se podrá recuperar cerrando el interruptor IB1 que corresponda, de modo que ambas barras queden momentáneamente conectadas con el conjunto cargador/batería que permanezca en servicio. Estas mismas llaves de emergencia serán utilizadas en los casos en los que se desee desvincular una o ambas barras de 110Vcc, de los conjuntos cargador/batería para mantenimiento o reparación. De forma similar las llaves IB2 permitirán superar la falla de un conjunto inversor/llave-estática, o producir la desvinculación de barras. Los tableros de Servicios Auxiliares de CC, además de los elementos de maniobra y protección deberán contar con instrumentos de medición local de tensión y corriente.

4.1.2 Selectividad de las Protecciones En general, los interruptores termomagnéticos de las salidas de distribución, los elementos de protección de las alimentaciones, el calibre de los fusibles de bornes de baterías y de salida de cargadores (a consumo y batería), deberán seleccionarse para obtener una adecuada selectividad ante fallas en diversos puntos de los circuitos de alimentación. En los cálculos de coordinación deberá tenerse en cuenta que el aporte a cortocircuitos de los cargadores está en general limitado a valores determinados mientras el de las baterías sólo por su resistencia interna y la de los circuitos de conexión.

4.1.3 Gestión de eventos, alarmas y comandos del SACPT Los equipos así como los elementos de protección dispondrán de contactos secos para la señalización de eventos y alarmas. Se preverán, como mínimo, las siguientes señales: · Alarmas de estar desconectados, simultáneamente, ambas llaves IB11 e IB12 o IB21 e IB22. ·

Alarmas de falta de tensión en barras del SACPT.

·

Alarmas de falla general en los equipos propios del SACPT.

Para ambos sistemas se dispondrá la información sobre posición de interruptores y conmutadores junto con la correspondiente a alarmas principales, en las consolas del DCI y del centro de control de operaciones (centro de telecontrol), a través de activación de contactos de la UTR de la SET/ET. Estas mismas señalizaciones más todas las adicionales de carácter similar que puedan ser colectadas desde los equipos y tableros serán visualizadas en las consolas del Centro de Control de Telecomunicaciones del EPEN (CCTE) mediante protocolo SNMP. Las actuaciones de alarmas serán emitidas a dicho CCTE como mensajes automáticos salientes en formato de TRAPS del mismo protocolo SNMP. Dicha conversión será realizada por un Módulo Gestor de Eventos, Alarmas y Comandos (MGEAC) que estará incluido en el tablero de distribución de energía del Sistema 2. El módulo también dispondrá de contactos de salida telecomandables que se podrán conectar a entradas de comando propias de los equipos del TDE. El MGEAC debe disponer de alimentación redundante desde uno y otro sistema. Para el caso que se implemente un MGEAC para cada sistema, cada uno deberá poseer indicación de alarma general en el otro tablero. GT-UIT-AC+T

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4.1.4 Facilidades para gestión local y remota Los equipos rectificadores/cargadores así como los módulos para gestión de eventos, alarmas y comandos deberán disponer de las siguientes facilidades, resultando las mismas de carácter preferente para el resto del equipamiento que también posea variables propias ajustables o convenientes de monitorear. Los equipos se proveerán con acceso local y remoto para su monitoreo y configuración. A estos efectos contarán con uno o más puertos de comunicación que se preferirán de tipo Ethernet 10/100 BaseT, y sólo en su defecto del tipo serial USB, RS232 o RS485. En cualquier caso el acceso al equipamiento será mediante la red LAN de la ET por lo cual se deberán incluir los conversores de interfaz serie a Ethernet necesarios. Para la supervisión y gestión remota se aceptará utilización del protocolo SNMP (comandos get y set, emisión de TRAPS); http vía navegador web; o como mínimo Telnet. Las prestaciones de telecomunicaciones de la unidad podrán ser logradas por módulos y puertos propios de la unidad o externos complementarios, siempre que se logre una integración eficaz y eficiente.

4.1.5 Distribución General de los Servicios a. Esquema Básico de Distribución En este punto se desarrollan los aspectos principales a tener en cuenta para el diseño de la distribución de CC y CA -según el caso- a los distintos tipos de consumidores, dentro de cada sistema. Tanto el Sistema 1 como el Sistema 2 tendrán cada uno su tablero de distribución de alimentación y consumos. El del primer sistema estará integrado con los tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna de la SET/ET. El del segundo será independiente del primero, y se integrará en un armario independiente preferentemente en la misma sala de equipos de telecomunicaciones. Tipo de consumidores del Sistema 1: Consumidores tipo 1-F Filtrados. Son todos los consumidores cuya alimentación se deriva desde la barra de 110 Vcc del sistema 1, o desde la bornera más cercana de distribución, según el caso, que adicionalmente a las protecciones regulares tienen intermediación de otras protecciones y filtros serie, destinadas a proveer mitigación de sobretensiones y/o transitorios en la tensión así como armónicos de alta frecuencia. Aplicaciones típicas: alimentación de equipos de protecciones, medidores, y en general todos los dispositivos electrónicos inteligentes asociados a un campo. Consumidores tipo 1-A Alterna: Son los consumidores cuya alimentación es de 220 Vca 50 Hz, obtenidos mediante inversores CC/CA, alimentados éstos desde la barra de 110 Vcc del sistema 1. Aplicaciones típicas: alimentación de Dispositivos de Comando Informatizado (DCI), Consola de gestión de protecciones; conmutadores de la Red de Área Local, y en general todos los equipos informáticos permanentes de la ET o SET asociados al comando/control de la misma. Tipo de consumidores del Sistema 2: Consumidores tipo 2-F Filtrados. Ídem 1-F. Aplicaciones típicas: alimentación de equipos de telecomunicaciones y demás dispositivos electrónicos asociados con los mismos. Consumidores tipo 2-A GT-UIT-AC+T

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Alterna: Ídem 1-A. Aplicaciones típicas: alimentación de equipos de telecomunicaciones y demás dispositivos electrónicos asociados con los mismos, tomas auxiliares, y fuentes de tensiones CC para consumidores tipo 2-48 Consumidores tipo 2-48 48 Vcc. Son los consumidores cuya alimentación se provee mediante fuentes de tensión. Aplicaciones típicas: alimentación de equipos de telecomunicaciones y demás dispositivos electrónicos asociados con los mismos. b. Características comunes a todos los tipos Todos los interruptores de los Tableros del SACPT y los de las salidas generales a consumos poseerán un contacto auxiliar libre de potencial para iniciación de una alarma por interruptor desconectado. Las barras de distribución para los consumidores 1-F; 1-A; 2-F; 2-A y 2-48 poseerán relés de falta de tensión con contactos disponibles para la iniciación de una alarma. Contaran además con instrumentos de indicación local para valores de tensión y corriente. Las corrientes nominales y calibres de protección que se adopten para los interruptores termomagnéticos del SACPT, tanto de las entradas como de las salidas a consumos, deberán permitir una adecuada selectividad en el caso de falla en distintos puntos. Las alimentaciones que partan del SACPT, sean éstas dobles o únicas, podrán ser exclusivas para un tablero de distribución a consumidores o alimentar en guirnalda a dos o más de ellos. La cantidad de tableros a alimentar por cada guirnalda será determinada en función de las distancias y consumos en juego, debiéndose respetar las siguientes premisas: -

Los consumidores alimentados por una guirnalda deberán ser del mismo tipo.

-

Cuando se utilicen alimentaciones dobles en éstos serán distribuidos, en servicio normal, entre los dos alimentadores, posicionando adecuadamente las respectivas llaves de conmutación.

-

Cuando se utilicen "kioscos para dos salidas" su alimentación podrá hacerse mediante guirnaldas que abarquen dos o tres de ellos. La decisión sobre el número de kioscos a alimentar se tomará basándose en las distancias involucradas y las secciones del cable de alimentación que resulten, para no superar una caída de tensión máxima del 5% entre el SACPT y el equipo más alejado, suponiendo a todos los kioscos conectados sobre el mismo alimentador.

Cada inversor CC/CA trabajará asociado con una llave de transferencia estática. Esta última mantendrá la provisión de la tensión alterna 220Vca para los consumos 1-A y 2-A tomada desde la barra principal de servicios auxiliares de la SET/ET, y transferirá la carga al inversor sólo en caso de ausencia o anomalía de ese suministro principal. La alimentación derivada de las barras de 220 Vca propias del SACPT tendrá lugar mediante fuentes de tensión constante reguladas, duplicadas, con reparto de carga, cada mitad con capacidad para asumir el 100% del consumo. c. Segregación de Circuitos para Comando, Señalización y Alarmas Todas las salidas a consumidores estarán protegidas con interruptores termomagnéticos de capacidad adecuada, provistos con un contacto auxiliar libre de potencial para la iniciación de una alarma de interruptor abierto. La ubicación de los interruptores en sus respectivos paneles se realizará en forma orgánica, agrupándolos por "salida" para su rápida visualización y serán provistas con placa de GT-UIT-AC+T

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identificación: una general para todos los interruptores de una salida y otra individual, por función.

5

EQUIPAMIENTOS DE BAJA TENSIÓN

5.1

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

5.1.1 Generalidades Será parte de la provisión de cada sistema nuevo completo, un tablero de distribución de energía (TDE) integrado, de 220Vca; 110Vcc y 48Vcc. Este dispondrá los elementos y equipos necesarios de los circuitos de entrada de energía principal, de producción de los diferentes tipos de tensión y las salidas hacia los correspondientes consumos y tomas auxiliares. Es decir que contendrá, con la sola excepción del banco de baterías, todo el equipamiento y accesorios objeto de la provisión. El “Tablero” se conformará según una disposición vertical, en la cual se distribuirán organizadamente en filas sucesivas los equipos y elementos propios de: entrada de energía principal; cargador 110Vcc; inversor y llave estática 220Vca; fuente redundante 48Vcc; sistemas de protección y tomas auxiliares. Los interruptores, borneras y todos los elementos de peso menor sometidos a esfuerzos mecánicos leves, serán montados sobre riel-soporte normalizado bajo IEC 60715.

5.1.2 Armario contenedor Los distintos equipos y elementos se dispondrán en un bastidor de ancho estándar 19”, protegido dentro de un armario metálico de pie, cerrado, con cuerpo de chapa de al menos 1,65 mm de espesor, y puerta de chapa con cerradura tipo marco con vidrio que permita ver todos los indicadores luminosos y medidores aun en posición cerrada. La chapa deberá ser pintada a horno, texturada, de color gris claro, y los montantes de zincado natural. El bastidor interno será de tipo giratorio de modo que desde el frente se pueda acceder a la parte posterior de equipos y elementos, así como a las borneras principales, tomas de tierra y conductores. La disposición de equipos y elementos de cada tipo de circuito se realizará conformando cubículos aislados, de manera tal que un siniestro en uno de ellos no se propague a los restantes. Esta compartimentación será realizada con material de suficiente resistencia mecánica, térmica y de buena aislación eléctrica. Dentro de sus correspondientes cubículos, los interruptores termomagnéticos, los seccionadores fusibles y tomas deberán montarse separados de los adyacentes de forma tal de evitar la propagación de un eventual arco producido por un cortocircuito. Se deberá prever la colocación de placas separadoras de material aislante incombustible entre interruptores adyacentes, paralelas al eje longitudinal de los fusibles, que abarquen la totalidad del aparato con sus bornes. El armario tendrá la altura y profundidad suficientes para albergar todos los equipos y elementos, de forma integral y adecuada. Preferentemente tendrá ventilación natural, no forzada. En su defecto y sólo de resultar necesario podrá contar con circuladores de aire, no GT-UIT-AC+T

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menos de dos, alimentados independientemente, controlados por termostatos. Se deberá verificar la necesidad de calefacción. En cualquier caso el proveedor deberá acompañar el cálculo térmico que demuestre la necesidad o no de circulación de aire forzada. El armario deberá minimizar la entrada de partículas de polvo, para lo cual poseerá adecuados burletes en puertas y uniones, y filtros en sus ranuras de ventilación. También deberá aislarse con filtros en la base la entrada de polvo desde la trinchera.

5.1.3 Conexionados Las salidas de consumo de los tableros serán mediante interruptores termomagnéticos bipolares de capacidad y poder de ruptura adecuados. Los elementos de protecciones y/o los interruptores a suministrar, deberán tener características de operación adecuada para mantener la correcta selectividad entre protecciones aguas arriba y aguas abajo. Las acometidas de cables exteriores correspondientes a energía principal, baterías, consumos y tierra, se realizarán sobre borneras de potencia individualizadas para cada tipo, asociadas al cubículo pertinente. El recorrido de conductores utilizará un canal de cables vertical colector de todos los cubículos de la columna, previsto en la misma para tal fin ó podrán tener una distribución de la bornera en la parte inferior y posterior contando con un perfil para la sujeción de los cables de acometida. Dichas borneras deberán contar con separadores y bornes adecuados para efectuar el puente del conductor de neutro a cada cable. Cualquier alternativa que se adopte debe permitir la conexión segura de nuevas acometidas a reservas equipadas sin la salida de servicio de las restantes. Por lo tanto es esencial tener presente que el tablero deberá cumplir con los requisitos fundamentales de seguridad personal y continuidad del servicio en forma confiable. La distribución de energía desde cada punto de concentración a sus interruptores/ seccionadores correspondientes podrá hacerse mediante barras rígidas, o bien borneras múltiples con puentes prearmados (“peines”), que aseguren adecuada conexión aun con la falla de uno de sus contactos. No se admitirán puentes en cadena.

5.2

Barras Colectoras

Las barras serán de cobre electrolítico según la norma IRAM 2202. Deberán soportan sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y las solicitaciones térmicas producidas por la corriente simétrica de cortocircuito, calculadas según la Norma IEC 60865. Para la elección de la sección de las barras de cobre se respetará lo establecido por las Normas IRAM o DIN 43671. Las barras de cobre de potencia de C.A. deberán ser identificadas por medio de los siguientes colores. Fase R: Fase S: GT-UIT-AC+T

Naranja. Verde. -13-

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Fase T: Neutro: Tierra:

Violeta. Gris. Negro.

Las barras de cobre de potencia de CC deberán ser identificadas por medio de los siguientes colores: Barra P: Barra N: Barra Tierra:

Rojo. Azul. Negro.

La bulonería a utilizar será completamente cadmiada. La cantidad y diámetro de los agujeros de las uniones y empalmes de barras se determinarán de acuerdo con lo establecido por la norma DIN 43673. Las barras principales o de derivación estarán ubicadas en compartimentos separados de los interruptores y dispositivos de maniobra, medición y auxiliares. El compartimento se hará mediante paneles de chapa de acero. Las derivaciones que acometen a los dispositivos y aparatos se realizarán con cable o barra aislada, para evitar contactos accidentales del personal de operación o mantenimiento. En todos los casos se deberá poder realizar la conexión de acometida a una salida sin sacar de servicio las restantes y sin ningún riesgo para el personal. Para ello, el diseño del tablero será tal que el personal tenga acceso sólo a los tramos terminales de las distintas salidas que quedarán sin tensión al operar el interruptor del circuito. Las barras principales estarán en la parte superior del tablero. Serán fácilmente accesibles una vez desmontado el panel de protección de chapa de acero. Todos los puntos de conexión serán plateados. Se deberán prever dispositivos flexibles para la compensación por dilatación.

5.3

Barra General de Tierra y Puesta a Tierra de Elementos

A lo largo de cada tablero se colocará una barra de cobre eléctricamente conectada a la estructura, con un mínimo de 100 mm2 de sección y 5 mm de espesor, como mínimo. La sección de la barra y su fijación estarán suficientemente reforzadas como para soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos de las corrientes de cortocircuito. Todas las partes metálicas de elementos y aparatos instalados en el tablero se pondrán a tierra en forma independiente. No se efectuarán guirnaldas entre elementos. Al desmontar cualquier elemento puesto a tierra no deberá quedar ningún otro sin ella. Todas las puertas se pondrán a tierra mediante malla extra-flexible de cobre. Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección de la malla de cobre no será inferior a 6 mm2. No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otro elemento. En los tableros abulonados y pintados, además, todos los paneles que forman la estructura estarán eléctricamente conectados entre sí con una malla igual a la usada en las puertas. No se considerará buena conexión eléctrica a la unión de partes pintadas abulonadas entre sí. GT-UIT-AC+T

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A los efectos de su puesta a tierra, los tableros totalmente galvanizados se considerarán como soldados siempre que no exista un elemento intermedio entre las partes abulonadas.

5.4

Aisladores y soportes de barras

Los aisladores y soportes de barras estarán compuestos por materiales basados en resinas, epoxi o poliéster y fibra de vidrio, y serán autoextinguibles. No se usará baquelita ni pertinax. Responderán a la Norma IEC 660. En los paneles de separación entre celdas se colocarán soportes de barras del tipo cepo, de poliéster y fibra de vidrio, de forma tal que garanticen rigidez, tabicamiento entre compartimentos y sujeción deslizante de las barras. Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito producido en las barras colectoras. Se tendrá en cuenta que todo conductor de acometida deberá estar soportado por aisladores o grapas, dimensionados para absorber todos los esfuerzos necesarios originados en el conductor en lugar de transmitirlos al punto de conexión eléctrica.

5.5

Canales para Cableado

El cableado interno de los tableros de baja tensión deberá alojarse en canales de material plástico. Tendrán ranuras para la salida de los conductores a las borneras y a los aparatos eléctricos, hasta el borde superior, en ambas caras laterales. Los canales deberán quedar cerrados con una capa del mismo material que calce a presión con firmeza y que no se desprenda fácilmente por vibraciones o en forma accidental. Los canales deberán ser autoextinguibles y cumplirán con la Normas CEI 23-32. Los conductores que salgan del conducto a la bornera o a aparatos en tramos cortos podrán quedar a la vista. Los canales se fijarán a la estructura de los tableros mediante remaches o tornillos de material plástico que de ningún modo puedan dañar a los conductores. En los recorridos troncales los conductores no deberán ocupar más del 75 % de la sección interna útil de los canales y en los terminales no más del 50 %. Para las canalizaciones internas de los compartimentos de media tensión se deberán utilizar canales de chapa con tapa atornillable, herméticos y/o caños de acero donde corresponda. Las canalizaciones metálicas responderán a las Normas CEI 23-31

5.6

Borneras

Los circuitos auxiliares de los tableros y/o aparatos deberán terminar en borneras convenientemente numeradas y dispuestas en cada panel. El acceso a ellas será posible y seguro aún con los equipos en servicio. En el caso de que en un mismo panel o aparato coexistan circuitos de diferente tensión o corriente (220V, 110V y 48V -CC, 380/220 y 110/V3 -CA) se preverá una clara separación entre los grupos de bornes correspondientes, con tope y extremos de cada bornera, como así también separadores entre (+) y (-). Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, inyección de corriente y cortocircuitado de secundarios de TI, aún en servicio, en forma sencilla, mediante uso de puentes fijos y seccionables. GT-UIT-AC+T

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En los paneles donde haya tensiones de medición deberá preverse un borne adicional para la conexión de un aparato externo de medición.

5.7

Bornes

Se definen dos tipos de bornes según la sección de cable de acometida: Tipo A: secciones hasta 25 mm2 de cable flexible o extraflexible. Tipo B: secciones hasta 125 mm2 de cable flexible o extraflexible. Los bornes a instalar en tableros o aparatos serán del tipo componible, montados individualmente sobre guías de fijación en forma tal que puedan desmontarse separadamente sin necesidad de abrir toda la línea de bornes. El cuerpo aislante será de material irrompible, no cerámico ni de baquelita. Podrá usarse material cerámico termoplástico autoextinguible. De usarse melanina, el diseño debe ser adecuado para evitar su rotura. El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse a través de una placa de cobre que permita aprisionar el conductor con la presión de contacto adecuada pero sin dañarlo. La pieza de amarre ("morsa") deberá ser suficientemente rígida como para apretar el tornillo sin deformarse ni abrirse. Los tornillos serán de rosca milimétrica, de cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del tipo imperdible. Cuando se trate de una barra pasante a través del cuerpo aislante, éste deberá estar firmemente adherido a la barra, sin ninguna posibilidad de que se deslice. En cada extremo, la barra poseerá un agujero con su correspondiente tornillo, tuerca y arandelas. Los conductores de entrada salida se conectarán mediante terminales con ojal cerrado. Las características de los materiales metálicos del borne cumplirán con lo dicho para el borne del Tipo A. La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo A será la siguiente: 

Secc. máx. conductor (mm2) 2,5 - 6,0 - 16,0 - 25,0.



Corriente máxima (A) 30,0 - 60,0 - 80,0 - 140,0.



Espesor del borne (mm) 6,2 - 8,2 - 10,2 - 15,2.

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo B será la siguiente: 

Secc. máx. conductor (mm2) 35,0 - 125,0.



Corriente máxima (A) 143,0 - 250,0.



Espesor del borne (mm) 28,5 - 40,6.



Longitud del borne (mm) 70,0 - 90,0.



Altura del borne (mm) 52,0 - 52,0.

Los bornes cumplirán con las Normas IEC 60947-7-1.

5.7.1 Bornes portafusibles y fusibles asociados Los bornes portafusibles serán del tipo seccionable, para montaje universal, del tipo componible, aptos para montaje en tableros o aparatos, montados individualmente sobre guías GT-UIT-AC+T

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de fijación en forma tal que puedan desmontarse separadamente sin necesidad de abrir toda la línea de bornes. Su diseño deberá ser tal que posibilite la extracción del fusible sin manipular elementos con tensión y de manera tal que al abrir el borne interrumpiendo el circuito, el fusible permanezca en posición segura sin posibilidad de pérdida o caída. Deberán soportar el uso de microfusibles de 5mm de diámetro y largo de hasta 30 mm, del tipo comercial, con cuerpo de vidrio y casquillos de latón, de hasta 6 A. Se definen para una sección de cable de acometida de hasta 6 mm2 de cable flexible o extraflexible. El cuerpo aislante será de material irrompible, no cerámico ni de baquelita. Podrá usarse material cerámico termoplástico autoextinguible. De usarse melanina, el diseño debe ser adecuado para evitar su rotura. El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse a través de una placa de cobre que permita aprisionar el conductor con la presión de contacto adecuada pero sin dañarlo. La pieza de amarre ("morsa") deberá ser suficientemente rígida como para apretar el tornillo sin deformarse ni abrirse. Los tornillos serán de rosca milimétrica, de cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del tipo imperdible. Cuando se trate de una barra pasante a través del cuerpo aislante, éste deberá estar firmemente adherido a la barra, sin ninguna posibilidad de que se deslice. En cada extremo, la barra poseerá un agujero con su correspondiente tornillo, tuerca y arandelas. Los conductores de entrada salida se conectarán mediante terminales con ojal cerrado. La capacidad y dimensiones aproximadas de los serán las siguientes: *0 Secc. máx. conductor (mm2) 6,0 *1 Tensión máxima 500 Vca *2 Corriente máxima (A) 6,3 *3 Espesor del borne (mm) 8,2 Los bornes cumplirán con las Normas IEC 60947-7-1.

5.8

Iluminación

En cada uno de los tableros y armarios, en la zona de borneras y conexionado, se deberá instalar uno o más artefactos tipo tortuga con lámpara incandescente de 220 Vca, 60 W. Esta iluminación tendrá por finalidad, fundamentalmente, permitir la correcta visualización de las borneras y sus conexiones. Los portalámparas contarán con rosca E27 según Norma IEC 60061 y serán de material cerámico o porcelana. La iluminación será controlada por una llave de un punto a ubicar en lugar visible en el interior de cada armario, manteniendo en lo posible una misma ubicación. Cuando el proyecto particular lo requiera, la iluminación será controlada por un microinterruptor de puerta del tablero.

GT-UIT-AC+T

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5.9

Cableado

Como regla general se proveerán cables unipolares, sin empalmes en su recorrido. Estos serán del tipo “no propagadores de la llama” de acuerdo a las Normas IEC 332 ó IEEE Std. 383-1974 - Sección 2.5 ó IRAM 2289. Los cables serán flexibles (no se preverán conductores de alambre), la aislación será de PVC, para 1 kV, según las Norma IEC 60277/IRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas, paneles rebatibles, etc.) se deberá especificar cable de tipo extraflexible. Todos los extremos llevarán terminales o estarán estañados. En el interior de los tableros los cables estarán protegidos por canales plásticos. En los lugares que se hallan bajo alta tensión (>1 kV) los canales serán metálicos o se empleará caño de acero tipo “semipesado” y accesorios adecuados. Todos los contactos auxiliares de los elementos serán cableados a bornera piloto, aunque no sean usados. Para los circuitos amperométricos de medición y protección deberán ubicarse borneras de contraste con puentes seccionables. En los circuitos de potencia el cableado estará dimensionado para la corriente nominal y se verificarán de acuerdo con la potencia de cortocircuito de diseño del tablero. Para la verificación de un tramo de cable se tomará como nivel de cortocircuito el que correspondería a una falla franca en el extremo del tramo, hacia la carga. No se preverá la conexión de más de un cable por borne, ni conexiones en guirnalda entre aparatos que no sean de ejecución extraíble.

6 DOCUMENTACION DEL PROYECTO BASICO El Proyecto Básico de los SACPT realizado deberá conformarse, como mínimo, con la documentación siguiente: a) Memoria Descriptiva. b) Memorias de Cálculo. c) Planos. d) Planillas de Datos Técnicos. e) Cómputos de Equipamiento y Elementos. El contenido mínimo de la documentación será: a. Memoria Descriptiva La memoria descriptiva deberá contener las características principales de las instalaciones:  Naturaleza y alcance del proyecto. 

Características ambientales y eléctricas.



Normas referenciales.



Ensayos.



Protocolos de ensayos de tipo.

b. Memorias de Cálculos  Estudios eléctricos. GT-UIT-AC+T

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Cálculo de las potencias de cortocircuito en barras de los tableros.



Cálculos dimensionales de los tableros.



Cálculos de capacidad y autonomía de cargadores y baterías.



Cálculo de coordinación de protecciones.



Cálculo dimensional de conductores.

c. Planos del Sistema Los planos del sistema deben tener un desarrollo tal que permitan el cómputo de las instalaciones, equipos y obras a realizar, tales como:  Esquemas unifilares del sistema completo. 

Planos particulares de cada tablero y equipo.



Lista de materiales.



Esfuerzos unifilares de cada tablero.



Planos y diagramas de detalle necesarios.

d. Planillas de Datos Técnicos Para el equipamiento a ser adquirido deberán prepararse las planillas de datos técnicos que definan todos los detalles del equipamiento. e. Cómputo de Equipos y Elementos Deberá prepararse el detalle de cantidad y especificidad de equipos y elementos de las instalaciones.

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7 TABLERO GENERAL DE ENERGÍA MODELO PARA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MÓDULOS

Entrada 220 Vca principal Protecciones fusibles y de sobretensión ITM’s para Entrada principal y tomas auxiliares Filtro activo serie 220 Vca Módulo de Gestión Ev., Al., y Com. Fuente -cargador de 110 Vcc (incluye ITM’s para consumo general y batería) Filtro activo serie 110 Vcc Consumos 110 Vcc ITM’s para consumos Conmutadores del sistema de respaldo Fuente doble 48Vcc Consumos 48 Vcc ITM’s de consumos Inversor 110Vcc / 220 Vca 50Hz Llave estática 220Vca Consumos 220Vca ITM de consumos Tomas a uxiliares 110Vcc | 48 Vcc | 220Vca

Tablero en armario cerrado para protección contra partículas y polvo. Equipos y módulos atornillados en bastidor batiente de ancho normalizado 19”, o en bandejas.

Conexionados en interior, accesibles desde el frente rebatiendo 90° bastidor interno Puerta con contacto para señalizar apertura

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8 ESQUEMAS DEL SACPT 1 Y 2

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