parcial 2 diseño electrico

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Motores ARTICULI 430 En panamá se utiliza 208 3f, 120 1f o 480 3f, 277 1f - Siempre nos guiamos por la corriente que consume el motor - Necesitamos la corriente nominal I n o FLA, el valor nominal se obtiene con los datos de placa. - Utilizamos 220 50ª - IP: Indica donde se puede utilizar el motor interiores o exteriores. - Nema: norma equivalente a IP en Europa. - El art 430 (motores de inducción, monofásicos y trifásicos. Tabla 430,248, Para motores monofásicos. Tabla para encontrar la corriente nominal un motor monofásico, utilizamos la columna 2

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Motores, caída de voltaje, fallas

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Motores ARTICULI 430

En panamá se utiliza 208 3f, 120 1f o 480 3f, 277 1f

- Siempre nos guiamos por la corriente que consume el motor

- Necesitamos la corriente nominal I n o FLA, el valor nominal se obtiene con los datos de placa.

- Utilizamos 220 50ª- IP: Indica donde se puede utilizar el motor interiores o exteriores.- Nema: norma equivalente a IP en Europa. - El art 430 (motores de inducción, monofásicos y trifásicos.

Tabla 430,248, Para motores monofásicos.

Tabla para encontrar la corriente nominal un motor monofásico, utilizamos la columna 2

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Definiciones:

1. Medio de desconexión. 115%2. Protección de sobre corriente:( art 250 32). Dispara el motor 115% sobre corriente

nominal, existen térmicos, lógicos y análogos.3. Arrancador magnético o electrónico. 430.834. Conductores: (art430,22) (125% sobre la corriente nominal) y luego a la tabla Tabla

310,16código.5. Dispositivo de cortocircuito y falla a tierra: (ART 430,52)

Para escoger el dispositivo de cortocircuito primero debemos multiplicar la corriente nominal por 1,75 si es fusible o 2,50 si es break. Luego ir a la tabla 430.52 y escoger el dispositivo. Si el motor está protegido por un variador de velocidad se utiliza 1,75 aunque tenga breques.En otras palabras, si el motor se arranca por un arrancador eléctrico se usa 1,75 y si es mecánico 2,50

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Articulo 240,6 Fusibles e interruptores.

Tabla 430,250, Para motores trifásicos.

Tabla para encontrar la corriente nominal de un motor trifásico.

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Ejemplo:

Para los motores presentados calcular el tamaño del IP principalM1, M2, M3 TIENEN: 10,7,5,5 HP RESPECTIVAMENTE,SOLUCION:NOS VAMOS A LA TABLA 430,250 PARA 208 V Y OBTENEMOS,I1=30,8AI2=24,2AI3=16,7A

Cableado:I= 30.8(1,25)+24.2+16,7=79,4ª3c: 1C#4AWG1-3/4 pulg, ficuchillaI=30.8(2,5)+24.2+16,7=117,9AEscogemos un BRAKE de 125A

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Unifilar

Para m1Conductor: I=1.25(30.8A) =38.5AProtección falla a tierra: I=2.5(30.8) =77AMedio de desconexión: I=1.15(30.8)=35.42Utilizamos: CONDUCTOR:4C-1c#8AWG1-1(1/2) “FIPROTECCION DE FALLA A TIERRA BRAKE DE 8AMEDIO DE DESCONEXION: CUCHILLA DE 60ASE HACE LO MISMO PARA M2 Y M3

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Calculo de corto circuito:EJEMPLO: sistema trifasico

Para un sistema trifásico:I n=corriente nominalV ¿=Voltaje linea linea

p=I n√3V ¿

I n=p

√3V ¿

I n=500000VA√3(208)V

=1388 A

ICC=In%z

x 100

ICC=1388 A2.5

x100=55520 A

Ejemplo 2Si ahora la falla se presenta después del tab, pero esta vez utilizaremos Zl

ICC=V ¿

Z t

donde :Z t=Z linea+ZFALLA+Z transformador

Z falla=tabla9

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Ztransformador=V ¿

ICC

Ztransformador=208V55520 A

=0.003746Ω

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Caída de voltaje:

-La caída de voltaje entre el IP Y el ultimo toma debe ser de 5%

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-La caída de voltaje entre el tab y el ultimo tima debe ser de 3%-la caída de voltaje entre el ip y el tab debe ser de 2%vhyEjemplo:

2 cables # 12awg que suplen a un circuito a 100 pies y 16 amp @ 120v en monofásico.Calcular la caída de voltaje.Solución:De la tabla 9.Resistencia: 2ohm/1000piesUTILIZAMOS UNA REGLA DE TRES

2ΩRLINEA

=1000 PIES100 PIES

RLINEA=2Ω(100PIES)1000 PIES

=0.2Ω

RLINEA ,TOTAL=2 (RLINEA )=0.4ΩCaidade voltaje=I (RLINEA , TOTAL )

Caidade voltaje=16 A (0.4Ω )=6.4V

%caida= 6,4120

=5.33%

R= ρLA

APLICANDO LA FORMULA:CM=6530 POR TABLA 8

V D=2(12,9)(16)(100)

6530=6.32V

OJO EN LA FORMULA SOLO SE UTILIZA LA DISTANCIA DE IDA.

%CAIDA=6.32120

=5,27%

PERDIDAS DE ENERGIA:

P=I 2 .RP=162 .0.4=102.4WP=120 (16 )=1920W

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%PERDIDAS=102.41920

=5,33%

FORMULAS PARA LA CAIDA DE VOLTAJE MONOFASICO Y TRIFASICOMONOFASICO:

V D=2(R)(I )(L)

CM

TRIFASICO

V D=1,732(R)(I )(L)

CM

DONDE:R=12.9 PARA EL COBRE.R=21.2 PARA EL ALUMINIOL=LONGUITUD EN PIESCM=AREA DEL CONDUCTOR CIRCULAR MILLOS CIRCULAR MIL SE OBTIENEN DE A TABLA 8 O 9CUANDO NO SE MIDE LA ALTURA SE ASUME 4METROS QUESE DEEBEN TRANSFORMAR A PIES.

PERDIDAS DE ENERGIA MONOFASICO:

P=I 2 .RPERDIDAS DE ENERGIA TRIFASICO

p=I V ¿

SE DEBE CALCULAR LA PERDIDA DE ENERGIA DE LA FUENTE DE LA RESISTENCIA Y LUEGO DIVIDIR.

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Ejemplo:Calcular la caída de voltaje, perdidas de energía y corriente de cortocircuito en el siguiente sistema.

SOLUCION

DISTANCIA=1.75+10+20+5+2=38.75M

Corriente nominal

IN=P

√3V ¿

IN=750000VA√3(480V )

=902.11A

CADA CONDUCTOR TIENE UNA CORRIENTE NOMINAL DE 90. 2A

POR LA TABLA A9 R=0.141OHM/1000M

R1CABLE=38.75(0.141)

1000=0.005464OHM

CAIDA DE VOLTAJE EN UN CABLE:

V D1=0.005464 ( 90.2 )=0.49V

CAIDA DE VOLTAJE EN 10 CABLES:

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V D=10 (0.49 )=4.9V

PORCENTAJE DE CAIDA

%CAIDA= 4,9480

=1.02%