Conductores electricos

Páginas: 26 (6493 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2014
CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA
TENSIÓN. CONDUCTORES
RESISTENTES AL FUEGO Y
CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS
CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE
POTENCIA PARA BAJA Y MEDIA
TENSIÓN

MIGUEL ROMAN C.
mroman@indeco.com.pe

Las NTP en una red de transmisión y
distribución de la energía eléctrica
NTP 370.250

* (Base para

todos los cables aislados)
Transformador de

Línea de A.T. De 60 kVNTP 370.251 (Cobre)
NTP 370.258 (Aluminio, Aleac. De Al
y ACSR)
Transformador de 60
kV a 12,5 kV

2,5 kV a 60 kV

Transf. De 12 500 V
a 220 V

2500 V

Cables de M.T.

* y NTP 370.255-2
Cables de M.T.
* y NTP 370.255-2

Cables de distrib. Aérea
* y NTP 370.254 (Aislados)
NTP 370.045 (Protegidos)

Acometida

* y NTP 370.255-1

Transf. De 12 500 V
a
220 V

Cables dedistrib. Subterránea

* y NTP 370.255-1

Cables de construcción

* y NTP 370.252, NTP 370.253

¿Cómo evalúan las normas la calidad de los
materiales y de los procesos?
1. Calidad del conductor (Cobre)
Cobre blando con una pureza de 99,95%, 100
% de conductividad mínima (equivale a una
resistividad máxima de 17,241 Ω-mm2/km a
20 °C. Regla práctica 1/58x1000 )
Resistividad volumétrica= 1,72x10-6 Ω-cm.
2. Calidad del aislamiento
Compuesto con una resistividad volumétrica
mayor a 1x1012 Ω-cm a 20 °C y una vida útil
de alrededor de 20 años.

Conceptos de Conductividad
y Resistividad
Resisitividad del cobre blando:
ρ = 17,241 Ω−mm2/km a 20 °C
z

S = 1 mm2

L = 1 km

Una varilla de cobre blando de una sección
de 1 mm2 y 1 km de longitud, tiene una
resistenciaeléctrica de 17,241 Ω a 20 °C

Conceptos de Conductividad y Resistividad
(Continuación)
La Resistividad (ρCu) del cobre blando se tomó como
patrón para definir la conductividad (C).

ρCu (del cobre blando )
C(de un metal cualquiera) (%) =

ρ (del metal cualquiera )

C(del cobre blando) (%) =

17,241
17,241

C(del aluminio puro) (%) =

17,241
28,264

X

X

X

100 = 100
100= 61

100

Resistencia eléctrica
ρxL
R=

x

n x k1 x k2 x k3

S
n = N° de alambres
k1, k2, k3 = factores de diámetro, cableado, clase.

S

L

Ejemplo: Alambre N° 14 AWG
S = 2,08 mm2
L = 1 km
R=
n=1

17,241 x 1
x

2,08

1 x 1 x 1 = 8,29 Ω/km a 20 °C

NTP 370.250:2005 (2a Edición)
CONDUCTORES ELECTRICOS. Conductores
para cables aislados
Está basada en IEC60228:1978 Conductors of
insulated cables
Los materiales de los conductores son:
- Cobre recocido puro con o sin recubrimiento
metálico
- Aluminio puro o aleación de aluminio
La norma IEC 60228 definió para los cálculos de
la resistencia eléctrica una resistividad
volumétrica de 0,017254 Ω-mm2/m para el
cobre y de 0,028264 Ω-mm2/m para el aluminio
y la aleación de aluminio.

NTP370.250:2003
Están clasificados en 4 clases
Clase 1.- Alambres
Clase 2.- Cables
redondos, comprimidos,
compactados y
sectoriales.

Clase 1: Un solo alambre, del 0,5 al 16 mm2

Clase 5 y 6.- Bunchados
o flexibles

Clase 2: Conformación de 7, 19, 37, 61, 91 alambres. Las
secciones van del 0,5 al 1000 mm2
Clase 5: Gran número de alambres de diámetros pequeños, haces
torcidos en una mismadirección y cableados para las secciones
mayores.
Clase 6: Similar a la Clase 5, pero mayor número de alambres, de
diámetros aún mas pequeños, para mayor flexibilidad

CABLEADO
TIPOS DE CABLEADO (CLASE 2):

REDONDO

D1

COMPRIMIDO

D2 = 0,97xD1

COMPACTADO

D3 = 0,92xD1

NTP 370.250:2003
TABLA 1 - Clase 1. Conductores sólidos para cables
unipolares y multipolares

Sección
mm²0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16

Máxima resistencia del conductor a 20 ºC en
corriente continua.
Conductores circulares de cobre
Conductor de
recocido
aluminio circular
Con
Sin
recubrimiento recubrimiento
Ω/km
metálico
metálico
Ω/km
Ω/km
36,0
24,5
18,1
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15

36,7
24,8
18,2
12,2
7,56
4,70
3,11
1,84
1,16

------18,1
12,1
7,41...
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