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10. DISEÑO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

10.4. Descripción de la instalación

10.4.6. Puesta a tierra

10.4.6.1. Tierra de protección

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior

10.4.6.2. Tierra de servicio

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado.

10.4.7. Instalaciones secundarias

• Alumbrado

El alumbrado será de tipo pantallas estancas. El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada al local, de manera que su accionamiento no represente un peligro por su proximidad a la Media Tensión. La iluminación será suficiente y uniforme en todo el recinto, con respecto a la norma UNE-12464.1

• Ventilación

Existirán dispositivos de climatización dentro del local, con el fin de refrigerar el cuarto, así como promover la ventilación de humos en caso de incendio.

• Armario de primeros auxilios

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• Medidas de seguridad

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.

• Limitación de campos magnéticos

Al objeto de limitar en el exterior de las instalaciones de alta tensión los campos magnéticos creados en el exterior por la circulación de corrientes de 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones, se tomarán las siguientes medidas:

- Los conductores trifásicos se dispondrán lo más cerca posible uno del otro, preferentemente juntos y al tresbolillo.

- En el caso en el que las interconexiones de baja tensión del transformador se ejecuten con varios cables por fase, se agruparán las diferentes fases en grupos RSTN. No se llevarán por tanto conductores de la misma fase en paralelo.

Cuando los centros de transformación se encuentren ubicados en edificios habitables, o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de diseño:

a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se efectúan por el suelo y adoptan la disposición en triángulo y formando ternas.

b) La red de baja tensión se diseña igualmente con el criterio anterior.

c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas.

d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales.

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11. SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

El suministro complementario contará con dos abastecedores de potencia, por un lado, el grupo electrógeno, y por otro la potencia procedente de la instalación fotovoltaica.

Como se expone anteriormente, se contará con un grupo electrógeno insonorizado de 220 kVA, el cual hará la función de suministro de reserva, para cumplimentar con el 25% de la potencia contratada.

Según la ITC-BT-40 las instalaciones generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento respecto a la Red de Distribución Eléctrica, en:

- Aisladas

- Asistidas

- Interconectadas

En el caso del grupo electrógeno, se trataría de una instalación asistida, la cual se define

como: “Aquellas en las que existe una conexión con la Red de Distribución Pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella, la fuente preferente de suministro podrá ser tanto de los grupos generadores como de la Red de Distribución Pública, quedando la otra fuente como socorro o apoyo. Para impedir la conexión simultánea de ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación”

La conmutación se hará de la siguiente manera:

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En su funcionamiento normal, todas las cargas estarán conectadas a la red. En caso de que sea necesario el suministro del GE, se activará el puente de conmutación, y entrará en funcionamiento el mismo. El puente de conmutación se define como enclavamiento electromecánico para evitar que las instalaciones sean alimentadas desde dos fuentes independientes entre sí (Art. 10 del REBT).

Conectados a éste estarán todos los receptores prioritarios, así como otro tipo de cargas. Las cargas prioritarias que están conectadas al Grupo Electrógeno son las siguientes:

- Ventilación forzada

- CTMS

- Arqueta de bombeo

- Grupo de PCI

- Ascensores

Como se ha comentado anteriormente, el grupo electrógeno irá ubicado en la cubierta y estará conectado al CGBT mediante una línea a cuadro que discurrirá por el patinillo de instalaciones.

Se ha optado por elegir un grupo electrógeno de la compañía SDMO modelo J220K, de 220 kVA atendiendo a las necesidades de cumplir la reglamentación. (Las características del grupo se describirán en el apartado de mediciones y presupuestos).

Como establece el HE-5 del CTE, es necesaria una aportación mínima de energía fotovoltaica, debido a que el edificio entra en la categoría de instalaciones deportivas cubiertas.

Figura 3

La instalación fotovoltaica se instalará en la cubierta, se dispondrán 6 ramales en paralelo de 29 módulos fotovoltaicos cada uno. Los módulos tendrán una potencia pico individual de 210 Wp y será del tipo STM 10 Suntecnics; los paneles suministrarán una potencia total de 36 kWp, la cual se consigue de la siguiente manera:

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Donde el coeficiente C depende de la zona climática, en este caso es en Madrid y vale 1,4; y la superficie total bajo techo de toda la instalación es de 13850 m2.

De esta manera, sale una potencia pico mínima de 29,5 kWp, con lo cual, la instalación fotovoltaica se ha dimensionado para abastecer 36 kWp, atendiendo a las condiciones de los propios paneles e inversores.

No se producirán vertidos, ya que, al tratarse de una potencia pequeña, será consumida totalmente por la instalación.

12. BATERÍA DE CONDENSADORES

Con el fin de optimizar la instalación y evitar los recargos y penalizaciones por parte de la compañía suministradora, se ha previsto la instalación de un sistema de compensación de la energía reactiva para el suministro de la instalación. Este sistema de compensación constará de una compensación automática para compensar el factor de potencia del resto de la instalación.

Aparte de para evitar recargos y penalizaciones, la aplicación de las baterías de condensadores también ofrece las siguientes ventajas:

- Reducción de las caídas de tensión al reducir la energía reactiva.

- Reducción de la sección de los conductores, al reducir la energía total.

- Disminución de pérdidas por efecto Joule.

- Aumento de la potencia disponible en la instalación, debido a la reducción de intensidad que se produce al mejorar el factor de potencia.

- Mejora la tensión que llega a los equipos.

Por otro lado, se podrá compensar en instalaciones que presenten un factor de potencia inferior a 1, siempre y cuando la energía absorbida por la red no sea capacitiva.

Debido a que la normativa vigente penaliza la producción de efectos capacitivos, un equipo de compensación automático debe ser capaz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva de la instalación para conseguir mantener el cos y objetivo de la instalación, conectando o desconectando condensadores hasta alcanzar el estado deseado.

Por eso se ha provisto de una batería de condensadores marca Schneider, para acometida normal, con una potencia total de 225 kVAr y composición 25+4x50.

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