Cálculo de línea abierta con varios receptores
En la decimosexta clase del curso de cables de baja tensión vamos a resolver el cálculo de una línea que alimenta nueve receptores eléctricos mediante una línea principal de sección uniforme y tres derivaciones, también de sección uniforme (menor que la sección principal).
El esquema de la instalación es el que tienes a continuación:

La instalación será monofásica, con una tensión de alimentación de 230V. El cable será multipolar del tipo RZ1-K y discurrirá sobre bandeja de rejilla sin otros circuitos próximos. El factor de potencia de cada uno de los receptores será de 0,80.
Se pide calcular la sección de la línea principal y de las derivaciones por caída de tensión, calentamiento y cortocircuito. Los cálculos a caída de tensión y calentamiento los haremos repasando los métodos vistos en lecciones anteriores.
Para el cálculo a cortocircuito emplearemos un método gráfico que nos permite determinar la longitud máxima de cada línea que estará protegida en función de la intensidad de disparo magnético del interruptor automático magnetotérmico. El resultado, una vez determinadas las secciones correctas será como él que puedes ver en la siguiente figura:

A continuación encuentras el vídeo de la lección, recuerda que puedes encontrar una versión actualizada de la hoja de cálculo debajo del vídeo.
Vídeo de la lección
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Buenos días,. Me surge una DUDA. Para el cálculo de derivacion porque no se considera las longitudes acumuladas como en el caso de la línea principal. GRACIAS
Hola Laura.
No sé si he entendido bien tu duda.
La derivación individual no es una línea abierta, empieza en los bornes de salida del contador, y termina a la entrada del cuadro general, sin derivaciones en su recorrido. Por eso, por cada sección de la línea siempre circula la misma intensidad.
Si en un local tienes varios subcuadros, deberás ir con la derivación principal al cuadro principal, y derivar desde ese cuadro un circuito o circuitos que alimenten los subcuadros.
Un saludo.
Hola,
En el ejemplo 13 se calculaba el valor de Icc en el punto más cercano de la instalación y se comprobaba que el poder de corte del magneto fuera capaz de cortar el defecto. (Caso: Rmin –> Icc max)
En este ejercicio entiendo que estamos mirando lo contrario, Icc en el punto más lejano (Caso: Rmax –> Icc min) y comprobamos que la protección magnetotermica salte en caso de defecto. (Icc > 10 In (para tipos C))
Pregunto, no se podría haber utilizado la misma fórmula que en el ejemplo anterior, Icc=0.8U/R? Donde R sea la suma de la resistencia del cableado hasta el punto más alejado y comprobar que este valor sea mayor que 10 In para magnetos tipo C?
También aprovecho y pregunto, entiendo que esta medida no se suele realizar mucho, no? (más allá de alumbrado exterior).
Gracias,
Hola José Antonio.
Como bien dices, en la lección 13 se calcula que el poder de corte del magnetotérmico es sufciente.Esto quiere decir que, en caso de cortocircuito, el magnetotérmico es capaz de abrir sin que se suelden sus contactos, por tanto buscamos la intensidad de cortocircuito en el magnetotérmico para ver que este abre extinguiendo el arco eléctrico y sin que se fundan sus contactos.
En esta lección vemos que el magnetotérmico escogido protege la línea principal y la derivada contra cortocircuitos. Si yo tengo un cortocircuito muy alejado del magnetotérmico (fuera del triángulo representado) es posible que el interruptor tarde tanto en disparar que se churrasque la línea (cosa de centésimas de segundos en el caso de corto).
Es posible que lo que propones sea correcto, la dificultad radica en estimar la resistencia equivalente del circuito cuando está formado por varias ramas, cada una de ellas con varias impedancias en paralelo. Piensa que la diferencia de tensión entre dos puntos del circuito tiene que ser la misma independientemente del camino que sigas para ir de uno a otro.
Con respecto a tu pregunta, es cierto que muchas veces no se incluyen estos cálculos en los proyectos, pero debería hacerse siempre, de eso no hay duda.
Un abrazo.