LIBRO BLANCO DE LA INSTALACIÓN - Baja tensión

Vehículo eléctrico Baja tensión 258 Aplicando la fórmula que relaciona la caída de tensión porcentual de cortocircuito (ucc (%)) con la impedancia de cortocircuito del transformador (Zcc): Y para obtener la resistencia de los arrollamientos empleamos Pk potencia de pérdidas por efecto Joule… Pk = 3Rcc·In² Aplicando el teorema de Pitágoras: Xcc = Zcc 2 - R cc 2 = 0,0452 - 0,0162 = 0,042Ω Zcc = Rcc + jXcc = 0,016 + 0,042j En este caso conocemos la impedancia del transformador y por ello no debemos aplicar el coeficiente 0,8 que recoge la GUIA-BT-ANEXO 3 ya que en el circuito incluimos los valores de impedancia y no estimamos ese 20 % de caída de tensión en bornes del transformador. Aplicaremos el coeficiente 1,1 de la norma IEC 60909 sobre cortocircuitos en sistemas trifásicos: Siendo el interruptor automático de curva C, su funcionamiento está asegurado para 10 veces la intensidad nominal del mismo: 10 x 100 = 1000 < 3633 A Por tanto, con la sección de 35 mm² (3 fases + neutro) se cumple el criterio también del cortocircuito y es la sección solución. La línea no precisa de conductor de protección. Para este caso pensaremos en una red de tierra propia para la electrolinera con los componentes necesarios (pica/s, conductores…) que aseguren una adecuada conexión. Justificación económica del aumento de sección por intensidad admisible En el cálculo por intensidad admisible nos hemos tomado la licencia de aumentar la sección de los conductores dado que entendemos el sobrecoste inicial de la línea quedará amortizada en breve por reducción de las pérdidas por efecto Joule en la misma. Si observamos la tabla de intensidades admisibles la sección de 25mm² soporta 96 A > 80 A. Considerando el coste unitario de los cables Afumex Class 1000 V (AS): 1x25 → 2,05 €/m 1x35 → 2,82 €/m Tendremos el siguiente montante a amortizar con la factura eléctrica: ucc (%) · U2 4,5 x 4002 Zcc = 100 · Sn 100 x 160.000 = = 0,045 Ω Sn 160.000 In = = = 231 A √3Un √3 x 400 Pk 2.550 Rcc = = = 0,016 Ω 3In2 3 x 2312 1,1 U 1,1 x 400 Icc = √3 Z-Zcc √3 x 0,053+0,0456j = = 3633 A 4 x 45 m x 2,82 €/m = 507,6 € 4 x 45 m x 2,05 €/m = 369,0 € 138,6 €

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