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ESCUELA POLITÉCNICA NAC50NAL TESIS DE GRADO "Recomendaciones para la selección y utilización de postes de madera en Líneas de Subtransmfsfon y Redes de Distribución". Fernando Velásteguí M ;

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ESCUELA POLITÉCNICA NAC50NAL

TESIS DE GRADO

"Recomendaciones para la selección y u t i l i z a c i ó n

de postes de madera en Líneas de Subtransmfsfon

y Redes de Distribución".

Fernando Velásteguí M;

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TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO ELÉCTRICO CON ESPECI AL IZACiON POTENCIA DE

LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL,

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C e r t i f i c o que este trabajo ha s ido reaí ¡zado

en su to ta l idad por el Señor Fernando Ve ]ás -

tegu í Mor í1 lo.

1 n g, Pa t r Fe f o e n q u e z V

D [ r e c t o r de Tes is

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Í N D I C E

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO

1.1. ANTECEDENTES

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO

1.3. EXPERIENCIA ADQUIRIDA

II. LA ELECTRIFICACIÓN EN EL PAÍS

1 1 . 1 . PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

a, ÁREAS CONSIDERADAS

b0 NECESIDADES DE POSTES '

I I

I I I

11.2. PRODUCCIÓN DE POSTES DE MADERA

11.3. PRODUCCIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN

I I I . REQUERIMIENTO DE LA MADERA

1 1 1 , 1 . CLASES Y ESPECIES DE MADERA EXISTENTES EN EL PAÍS

1 1 1 , 1 , 1 AMARILLO I I K K 6 MANGLE I I 1.1.11 SANDE

Ií1.1.2 BALSAMO 1 1 1 , 1 . 7 MORAL

I I I , 1 o 3-EUCALIPTO S i l , 1 . 8 CHANUL

1 1 1 . 1 . 4 GUAYACAN I 11.1.9 GUSON

I I I.1.5 LAUREL I I!-1.10 MARCELO

I I 1.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA MADERA

MI.2,1 ENSAYO DE FLEXIÓN ESTATSCA EN POSTES DE EUCALIPTO

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1, INTRODUCCIÓN

2, PROCEDIMIENTO

3, MÉTODO DE ENSAYO

4, RESULTADO

5, DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

I I 1.3. RESERVAS FORESTALES

111.4. TRATAMIENTO PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE LA MADERA

a. TIPOS DE TRATAMIENTO

b. NORMAS VIGENTES

¡Ve CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LÍNEAS Y REDES

I V , 1 . CALCULO DE ESFUERZOS

IV.1 o 1 EN LOS CONDUCTORES

!V,1.2 EN LOS APOYOS

!V.2 TJPOS DE ESTRUCTURAS

IV.2.1 TJPOS DE ESTRUCTURAS SEGÚN SU UTILIZACIÓN

a, SOPORTES DE SUSPENSIÓN

b^ SOPORTES OE ÁNGULO

c. SOPORTES DE RETENCIÓN ANGULARES

d. SOPORTES DE TERMINALES

e. SOPORTES ESPECÍALES

¡V,2.2 DENOMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

!. ESTRUCTURAS CON UN POSTE

2. ESTRUCTURAS CÜN DOBLE POSTE

3- ESTRUCTURAS PARA DERIVACIÓN

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I V . 3 - RELACIONES ENTRE VARíOS CALIBRES V ESFUERZOS

V. UTiLiZACÍON DE LINEAS Y REDES

V.1, TÍ POS DE MADERA Y SU TRATAMIENTO

V.2. VOLTAJES DE SUBTRANSM!SiON

^ACTORES QUE DETERMINAN EL VOLTAJE HAS ECONOM/CO

-VOLTAJES DE SUBTRANSM!SION AUMEJYAOOS DESDE 69 KV

-VOLTAJES DE DISTRIBUCIÓN ALÍMENTADOS DESDE 138 KV

-CONCLUSIONES CONSíDERANDO LAS ECONOMÍAS OE LOS VOLTAJES PRIMAR 3 Oí

DE DISTRIBUCIÓN

V.3- DlMENSIONAMiENTO DE POSTES DE MADERA

V.3.1 FACTORES QUE DETERMINAN LA LONGITUD DEL POSTE DE MADERA

V,3*2 VALOR DE LOS FACTORES DETERMINANTES

V.3.3 CÁLCULOS

V.3.4 DíMENS IONES DE LOS POSTES

V.4 NORMAS M I N 3 M A S PARA LA UTILIZACIÓN DE POSTES DE MADERA

V.4,1 OBJETIVO

V.^,2 D E F I N 3 C I O N E S

V.^.3 CONDICIONES GENERALES

V.^f.,4 ¡DENTIFICACION

V.*í.5 TRATAMIENTO PRESERVATIVO

V,A.6 SALES H3DROSOLUBLES

V.^.7 PENTACLOROFENOL

V0408 CREOSOTA

V,¿K9 INSPECCIÓN

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V.4.10 MUESTREO

V.4.11 ENSAYOS

V.b.12 CONDICIONES ESPECIFICAS

V,4,13 ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Vi; . ESTUDIO ECONÓMICO

VI.1. ESTUD!0 COMPARATIVO ENTRE POSTES DE HORMfGON V POSTES DE MADERA

a, INVERSIÓN Í N Í C I A L

bo TRANSPORTE

Co OPERACíON Y MANEJO

d. CALCULO ECONÓMICO

V f l , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V I H . BIBLIOGRAFÍA

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\. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. DEL ESTUDIO

1. 1 ANTECEDENTES:

Ecuador, país maderero por excelencia, siempre utilizó para el so-

porte de líneas eléctricas madera de diferente tipo y especie, pero, s i n a-

plícacíón técnica que pudiera darnos a la fecha una real historia de su uti-

lización con la finalidad de perfeccionar su empleo. La utilización de pos-

tes de madera ha sido variada en el aspecto de diversidad de maderas emplea-

das y en la discontinuidad del empleo de los postes. Conforme el sistema

eléctrico crecía y las ciudades sefdesarrollaban, desaparecían los postes de

madera y se pasaba a u t i l i z a r postes de- acero u hormigón» mientras que en o-

tros países se mantenía a la madera como principal elemento de soporte de lí-

neas y redes de distribución, logrando cada vez mayor durabilidad a través de'

empleo de variados sistemas de "Preservación".

Inícialmente se utilizó el Eucalipto, por ser la madera de mayor

existencia, sus bosques se encontraban cerca, especialmente de los usuarios

de la sierra, y porque su costo era reducido., La durabilidad del Eucalipto,

con su pequeño baño de Alquitrán en la base del poste, llegaba a los cinco

(5) años, y podría superar este tiempo de vida sí sobre el se operaba un tras-

plante, dependiendo de tas condiciones en las que se encontraba el poste.

Debido a la frecuencia de cambios se pensó en el uso de maderas du-

ras como son: Guayacan, Chonta y Moral, pero los resultados no fueron signi-

ficativamente mejores que,los anteriores. Luego, se utilizaron una diversi-

dad de maderas pero que no solucionaban el problema de la durabilidad.

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En vista de que e'l deterioro del poste comenzaba por la base, muchos

usuarios empleaban e! ensamblaje de dos tipos de madera, madera dura en la

base y madera más suave en la punta» No se ganó mucho con esta nueva prác-

tica pero, se estaba acumulando gran experiencia respecto al comportamiento

de la madera como elemento soportante de líneas eléctricas.

Líneas importantes se contruyerori con postes de eucalipto, especial-

mente en la sierra, la línea de 22 KV. Quito-Machachi, lo mismo que las lí-

neas de interconexión entre las subestaciones de Quito, a 22 KV.

Las dimensiones estandarizadas eran: 18-20 crru de diámetro, en la

punta y 30-35 cm. en la base, 12 mts0 de altura, para líneas de alta tensión

y 11 mts, para baja tensión. El poste de hormigón, vino a solucionar los

cambios frecuentes de postería, a un precio diez (10) veces mayor que e) de

la madera.

I .2 OBJETO DEL ESTUDIO:

La Electrificación Rural, es un programa de la mayor importancia pa-

ra cada país en desarrollo en el mundo. En los últimos 40 años, Estados U n i -

dos de América ha tenido un programa de electrificación rural siempre en ex-

pansión. El programa es hoy día de mayor envergadura que antes.. Todavía se

planifican y se encuentran en ejecución programas masivos, con presupuestos

elevados.

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Pag. 3

Una fase de los programas de Electrificación Rural, en América es el

problema de suministrar soportes para los conductores que llevan la energía

entre los varios puntos de un sistema eléctrico elevado. Puesto que la mano

de obra y los materiales involucrados en el tendido de líneas eléctricas pue-

den costar cerca de un 40% del costo total del sistema» esto es muy importan-

te. El método a emplear debería ser seleccionado según varios criterios.

Un criterio es la d u r a b i l i d a d continuada s i n un mantenimiento excesi-

vo. Un sistema debe ser suficientemente durable como para servir adecuadamen-

te por un período al menos igual a la vida propuesta por su financiamtento.

Otro criterio es la economía, Cuaquíera que sea el método elegido,

debe ser tan económico como sea posible dentro de ciertos preceptos básicos

de ingeniería. La electrificación rural debe ser particularmente cauta en

costos y valores. Es, por definición, un programa para traer energía a áreas

donde la probable rentabilidad de la inversión es demasiado bajo para atraer

a los inversionistas convensfonales hacia el proyecto* En consecuencia ai

la electrificación ha de ser exitosa en cuanto a la f a c t i b í l l d a d económica,

debemos u t i l i z a r los productos que sean los mas económicos que se disponga,

Por productos económicos se entiende usar productos que tienen el menor cos-

to i n i c i a l , sí bien tienen una vída ú t i l satisfactoria y se prestan para una

construcción conveniente.

El tercer criterio es que los materiales, para ser económicos, debe-

rán ser fácilmente obtenibles y ser abundantes y renovables. Es r i d í c u l o u t i -

l i zar postes de alto precio, para construir líneas de electrificación ruraí

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y todos serán de madera la mejor solución. Aquí en Sud-Améríca, hay muchas

variedades de árboles que satisfacen los requisitos de diseño, de las líneas

eléctricas y que crecen muy rápido. El Eucalipto es un ejemplo p r i m a r i o , El

Eucalipto ha sido usado intensivamente en todo el mundo, y hoy día muchos paí-

ses están cultivando Eucalipto específicamente para postes»

Algunos de estos países son Brasil, Colombia, Perú, Argentina, y Uru-

guay. Ecuador está actualmente estudiando un proyecto de reforestación para

convertirse en autosufíciente en postes de madera.

Existen, qu ízá dos razones por las cuales algunos constructores y Em-

presas Eléctricas podrían v a c i l a r en usar postes de madera en Electrificación.

La Primera^ probablemente, es la falta de coordinación en los datos técnicos

sobre las especies sudamericanas y/o nacionales.

La segunda razón ha sido la no d i s p o n i b i l i d a d de madera tratada* Esta

falta ha sido ima g i n a r i a en gran medida. Se puede haber pensado aue los pos-

tes tenían que ser hechos con especies norteamericanas y debían ser importa-

dos, o, al menos, que el tratamiento fuera efectuado en una costosa instala-

ción muy lejana-» para ser efectivo y confiable.

Existen excelentes instalaciones para la fabricación de postes de ma-

dera en México, Honduras, Nicaragua, Colombia, B r a s i l , Argentina, C h i l e , Perú

y actualmente en Quito-Ecuador. Los postes producidos por estas instalaciones

son competitivos tanto en precio como en calidad con los mejores postes produ-

cidos en Estados Unidos o Canadá.

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Luego, la única razón por la cual no se está empleando postes de ma-

dera en mayor cantidad en América Latina, es que no se ha explotado totalmen-

te el conocimiento y el potencial disponible.

En el presente trabajo tratamos sobre estos puntos, es d e c i r , deter-

minar las características técnicas de las maderas disponibles, su mecánica y

establecer sus limitaciones, la elección adecuada de! inmunizante y su aspec-

to económico, todo esto enfocado a un sólo f i n que es el servicio de energía

eléctrica económico y confiable,

1 , 3 - EXPERIENCIA ADQUIRIDA:

Los postes de madera ut í 1 i zados en los Programas de Electrí f!cae t6n

Rural por parte de las Empresas Eléctricas, están dando una satisfactoria ex-

periencia en cuanto al transporte; y a la construcción de las líneas y redes

de distribución, sus programas de trabajo se han acelerado tomando en cuenta

la f a c i l i d a d en la adquisición de los postes y por el bajo precio de ios m i s -

mos o

E I nuevo tratamiento con sales hidroso 1ubles, del cual habí aremos

en el capítulo correspondiente, está siendo probado en postes de Eucalipto y

estos se están u t i l i z a n d o en la Costa (Prov. de Manabí ) , Sierra (Provincias

de Pichincha, Santo Domingo; Cotopáxl, Tungurahua, Chímborazo, Bolívar y Azuay)

y el O r i ente (Proyectos en Tena , Paíora, General Plaza, Sucúa, Macas, etc»),

desde hace dos (2) años.

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Pag, 7

La Empresa Eléctrica Quito» a d q u i r i ó en Octubre de 1973, 1.400 pos-

tes de Eucalipto tratados con sales hÍdrosolubles a vacío-presion, para el

Programa de Electrificación Rural de la zona Nor-Occídental de la Provincia

de Pichincha, dando así comienzo a la utilización programada de postes de ma-

dera tratada»

La d u r a b i l i d a d de estos postes es una incógnita en nuestro medio, s i n

embargo debemos confiar en las experiencias de aquellos pafses con s i m i l a r e s

condiciones ambientales e igual tipo de madera y tratamiento, para superar los

problemas de falta de servicio eléctrico en el área rural.

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Pag, B

H. LA .ELECTRIFICACIÓN EN EL PAÍS

Hasta el año 1.961 en que se creó INECEL, la industria eléctrica en

el País, con excepción de Quito y Guayaquil, estaba constituida por un exage-

rado numero de pequeños sistemas aislados, que eran administrados con crite-

rios y políticas localistas sín planificación, ni normas de índole técnica,

que d i l u í a n tanto los esfuerzos gubernamentales como los recursos humanos y

financieros. Esta dispersión contribuyó a una descapitalización crítica de;

sector y a un abastecimiento incipiente y deficitario de energía eléctrica,

que nos ha llevado a ubicarnos en el último lugar entre los países de América

del Sur, en cuanto a d i s p o n i b i l i d a d e s de este tipo de energía.

Una de las primeras preocupaciones de í NEC EL fue precisamente la de

integrar los servicios eléctricos bajo la responsabilidad de empresas canto-

nales y/o provinciales que abarquen áreas de servicio cada vez mayores y que

tendieran a resolver los varios aspectos negativos que arrastraban los servi-

cios eléctricos diseminados. De esta forma se estructuraron 16 Empresas aso-

ciadas con INECEL y dos (2) Cooperativas de Electrificación Rural,, La asis-

tencia técnica y económica de INECEL a las empresas al igual que la introduc-

ción aunque parcial de la economía de escala y de nuevos pliegos tarifarios,

frenaron la descapitalización acelerada que sufría el sector, mejorando sus

condiciones técnico económicas y brindando mejores perspectivas para las Em-

presas y el Sector Eléctrico en general.

Las metas globales del Plan Nacional pueden resumirse en 'ios s i g u i e

tes puntos:

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Pag, 9

a. Duplicar el número de abonados hasta el año 1980, es de c i r l l e v a r

e i servicio eléctrico al 70% de !os ecuatorianos, 6 m i l l o n e s de

hab í tantes aproximadamente.

b. E l e c t r i f i c a r e] 100% de la población ecuatoriana hasta e; año de

1990; 11'9^2.000 habitantes aproximadamente,

c. Llegar en el año 2,000 a un consumo de energía anual medio "per

capíta" s i m i l a r al que se estima será el valor medio de I consumo

anual "per capíta" para Sudamérica para ese año, con un crecimien-

to medio de la potencia del 15.2% acumulado anua!; aunque para 'la

presente década el crecimiento medio anual previsto para energía

sea 13*^^i ItW mayor que el crecimiento histórico de los últimos

años (12% acumulado anual),

E] Plan de Obras de Electrificación Nacional está d i v i d i d o en los "Ma-

mados: ' SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA Y SISTEMAS ELÉCTRICOS REGIONALES, que se distinguen por sus objetivos,

administración y financtamiento,

LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS REGIONALES, constituyen el conjunto de insta-

laciones y equipos necesarios para la d i s t r i b u c i ó n de la energía eléctrica en

áreas geográf icamente defín i das y bajo la administración de Empresas Reg íonales

de propiedad y en asocio con INECEL; se encargan Inicíalmente de generar, comer-

c i a l i z a r y d i s t r i b u i r su propia energía eléctrica y posteriormente de ja compra,

comercialización y d i s t r i b u c i ó n de la energía generada y transformada por e) Sis

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tema Nacional Interconectado. Estas Empresas sirven además como agentes d^

recaudación que permiten recuperar las inversiones del sector elécíirí co.

Estos SISTEMAS ELÉCTRICOS REGIONALES, se conforman por \a -fusión

de Jas Empresas cantonales o provinciales ¡n¡cialmente constituídas?s través;

de las }íneas de interconexión provinciales que fácil i tan la transmísion de

energía eléctrica, permitiendo de esta forma que la generación s# :s realice

en el s i t i o más apropiado de acuerdo a ios recursos naturales disponibles,, y

que se aproveche la economía de escala.

Las Metas del Plan Nacional en el quinquenio 1973~'Í977 ' * n UiS si-

guientes:

a. Mejorar las condiciones de vida de los habí tant.es ecuatorianos, prin-

cipalmente en el área rural,

b. Aumentar la capacidad del Sistema para absorber la irisnc de obr« r-on

niveles crecientes de productividad.

c. Lograr una mayor í dent i ffcaci'on y mejorar eJ aprovechamiento ó\¿ lov?

recursos naturales del país,

d. D i s m i n u i r la dependencia externa.

Especial atención recibirá el sector rural, hacía el cuc/; ..•.*•- h# - J í r ; -

gído en este Plan un alto porcentaje de sus esfuerzos humanos y economicosfl por-

que considera que la inversión en electrificación rural proporciona a rtlveu

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Pag,

de País, grandes beneficios sociales. Para alcanzar este objetivo, en todos

los sistemas se construirán líneas de subtransmis¡ón y redes.de distribución

que proporcionarán servicio eléctrico rural» Además, como existen varias po-

blaciones que no podrían ser anexadas a los Sístemas Regionales durante !os

próximos cinco (5) años debido a que se encuentran ubicados a distancias muy

grandes de las zonas de desarrollo eléctrico y por otra parte su pequeña car-

ga no justifica la construcción de líneas de transmisión, se ha previsto ins-

talar pequeños grupos termoeléctricos que cubrirán las necesidades de energía

eléctrica más indispensables de estas poblaciones, mientras se conecten a los

Sistemas Reg fonales.

Las metas parciales del Plan Quinquenal concuerdan con los objeti-

vos de la Junta del Acuerdo de Cartagena que en su documento titulado "Basas

Generales para una Estrategia Subregíonal de Desarrollo", formula lo sígui&rr-

te:

TB iTecníf¡cación y mecanización del Agricultura y Ganadería para íog

un aumento de la producción agropecuaria.»

Aceleración del crecimiento industrial a base de modernizar la in-

fraestructura industrial, aprovechar el mercado ampliado y lograr una

estructura empresarial más dinámica y técnif¡cada.

Incorporación de los campesinos al bienestar general-

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Pag» 12

En cuanto a la incidencia de estos objetivos en el sector eléctHco,

es i n d i s c u t i b l e que el desarrollo económico y social se refleja en una cre-

ciente u t i l i z a c i ó n de energía eléctrica. Concretamente, el proceso de indus-

trialización es una fuerza poderosa de cambio que requiere de una infraestruc-

tura básica en la cual la d i s p o n i b i l i d a d de energía eléctrica es un factor de-

cisivo.

Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de una integración

eléctrica regional, como primer paso para la electrificación del País* En es'ce

sent ido, el Plan Nacional de Electrificación prevé la estructuración de 10 S i s -

temas Eléctricos Reg fonales, durante el qu inquen Ío 1973~1977-

1 1 . 1 PROGRAMA DI ELECTRIFICACIÓN RURAL:

a) ÁREAS CONSIDERADAS.-

Con el fín de f a c i l i t a r la programación de las obras para e>ec-

trifícar el sector rural, el País se ha d i v i d i d o en diez ' íO)

S i stemas Reg fonal es, claramente defin i dos, Estos son :

1. S ístema Norte

2, Sis tema P i ch i ncha

3= S istema Centro-Norte

A. Sí stema Centro-Sur

5 •> Sí stema Sur

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6, Sistema Esmeraldas

?s Sistema Manab?

8. Sistema Guáyaselos Ríos

9, Sistema El Oro

10 Sistemas Menores

De manera general, el servicio eléctrico en ei área rur^l ha

llegado básicamente a las cabeceras parroquiales y a aquén os.

centros poblados acentados a lo largc de las CciríeJ.erdí „

El mapa del Ecuador que a continuación se presento muestra c l-j

ramente las zonas anteriormente anotadas,

b. NECESIDADES DE POSTES.-

Los Sistemas Eléctricos Regionales constituyen Jas obra-., de d i s -

tribución de energía y están formados básicamente por ü í'ne«'¿ de

69, 3^.5 y 13*8 KV(, las subestaciones de tranifcrmac I6rt y 'las

respectivas redes de distribución urbanas y rurales prv^ e.r.t^--

gar la energía eléctrica al consumidor. La deler-vu n¿c ícr; de-.!

número de postes en características:

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I. De acuerdo a la experiencia obtenida en la construcción de lí-

neas existentes, la altura y carga a la rotura de ios postes

adoptados serán 16.50 mts,, 1000 Kg. para líneas de 69 KV, y

12 mts., 800 Kgs. para las líneas de 3^*5 KV. En razón de que

por las irregularidades y los obstáculos que se presentan en e!

terreno, no siempre es posible u t i l i z a r el vano máximo de diseño,

para propósitos de estimación de materiales se adopta e"( siguien-

te vano medio y número de soportes por kilómetro:

Para líneas de 69 KV. y para todos los conductores: vano me-

dio 180 metros, 5.5 soportes por kilómetro:

Para líneas de 3^-5 KV. y 22 KV., para conductor 3/0 AWG, va-

no medio 150 metros, 8,00 soportes por kilómetro,

I I . Se ha considerado para apoyos de las líneas de d i s t r i b u c i ó n pos-

tes con res i steñeía a la rotura de 350 Kgs , y 600 Kgs , y de 12

mts, de longitud. Con los postes adoptados se obtiene en fun-

ción de la carga transversal y de la flecha un vano máximo de

100 metros. Para fines de estimación de materiales y puesto que

en muchos casos es preciso usar vanos menores, se adopta un vano

medio de 84 m. que corresponden a 12 postes por Km,

N i , De los di senos de las redes de d istríbucion de poblec iones t ¡pos

construidas por INECEL se ha podido determinar 1 poste por' cada

cuatro (4) abonados, siendo el k$% de estos de una longitud de

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10 rnts. y de 55% restante de 8-5 mts

En forma g l o b a l , la necesidad de postes de 8,50 me Jiros, sO metros,

12 y 16,50 metros en cada uno de ios Sistemas de acuerno aí c'j-jrfro

adjunto, es la s igu íente:

E! cuadro N2 1 ha sido elaborado en base a las obras "-nr.emp ¡adas

en el Plan Quinquenal de INECEL para los años 1973-1977, a Jas cua; ;-;• :-e h-j

descontado los trabajos real i'zades en e I pr 'mer año (1973) y parte de? =-€y-.í:

do (197*0 .

En forma resumí da las cant í dad es de postes por S i stema ?on ! á-í ¿ • -

gu¡entes:

1 e S ístema Norte 7»010 postes

2, Sistema Pichincha 7-523 postes

3. Sistema Centro-Norte 15<. 766 . postes

4- S istema Centro-Sur 5.528 postes

5* Sistema Sur 11,180 postes

6. Sistema Esmeraldas 6*275 postes

7. Sistema Manabí 7-521 postes

8. Sistema Guayas-Los Ríos 2^,0^1 postes

9« Sis tema El Oro 5°5^3 postes

10-, Sistemas Menores 3 ° 720 postes

De) total de postes deducimos qu

Modo (1-97^-1977) es de 23,263 postes.

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Pag,

Los informes de "avance de obra" registrados por iNECEl al año 'J9/5

(f í nes de 1975), se da a conocer ]as obras que fa1ta por rea]izarse en e í cua-

dro N- 2 cuyo resumen es e] s ígu íente:

1 „ S istema Norte 3* 716 postes

2 «. S í stema P í ch í ncha 5-9*2 postes

3. Sí s teína Centro Norte 12.501 postes

4, S ístema Centro-Sur 6,915 postes

5, Sistema Esmeraldas 3*534 postes

6. Sí stema Sur 6-915 postes

7- Sistema Manabí 4-738 postes

8,, S í stema Guayas-Los Ríos 18,00 8 postes

9^ Sistema El Oro 2,898 postes

"10. Si s temas Menores 3* 308 postes

T O T A L 64 ,336 postes

Comparando 1 as c i f ras tota les (94 , 107) V '64 , 336) ob'cerremos que han

sido utilizados 29-771 postes en el período de un año.

1 1 . 2 PRODUCCIÓN DE POSTES DE MADERA.-

La necesidad de abaratar costos en la construcción eléctrica para

el área rura1 es preocupación de todas !as compañías eléctricas, los ma te-

rí a l e s de 3as líneas y redes de d i s t r i b u c i ó n han sido el foco de atención y

de estudio para conseguir menores constos de construcción y es así como se

pensó en u t i l i z a r postes de madera que tengan una vida ú f c í í rentable-

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Los postes de madera ut Mizados en las d i st intas áreas h^n ten¡do re-

sultados muy diferentes de acuerdo a! upo de tratamiento o "curado" que se

operaba en cada uno de ellos,

I nvers ion is tas part i cu lares han invert ido sus capí i: a íes para revo! -

ver este problema a Sos constructores. Existen a la fecha, d~¿ paitas de

tratamiento técnicamente instalados y que operan de acuerdo a las cormas in-

ternacionales de ¡a AWPA encuanto al tratamiento se refiere.

Maderas Preservadas S,, A . (MAPRESA), localizadas en Qu i »;C, es la p r i -

mera planta de tratamiento de postes de Eucalipto del país actualmente,, Est^

compañía se encuentra trabajando en 'la preservación de madera especialmente

de postes para electrificación y teléfonos, desde e] año Í972.

El sistema de preservación es al vacío-presion con saje-, OSM036 K-?3¡

CCA, tipo B sistema y producto que son ampliamente conocidos en tcdc e^ murv

Respecto ai tratamiento de postes, esta compañía garasvj;; .-".s un a oen^

t ración de i 100% de Sa albura y una retención mínima de 0,6 ííbs/pü-••;'', T'„ "^¡.e

según las normas internacionales para estos productos es suficiente*

La planta cuenta con equipos como:

Peladora automática de postes-

Secador ¡R\MNGTON MOORE diseñado especialmente pas-a e'j ':e";.am \e"- -'.-:

de postes. La capacidad es de 700 postes de !00 meiro- por r.^'g-

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C i l i n d r o de preservación a vacfo-presion, de 14 mtss de longi-

tud, con una capacidad de 15 postes de 10 mts« por caiga, _-.¡en-

do el tiempo de duración de cada carga de 4 horas;

La producción actual de la psanta es de 1,500 pobres mensuales

pudíendo aumentar o d i s m i n u i r en función de la long ;.KJ de los

postes.

Inmunízadora Ecuatoriana de Madera S,A5 ÍNEMA, localizada en Macharh: 3

inmuniza postes de Eucalipto por predio de impregnación de 5 u i es de

Cromo, Cobre y Arsénico en un proceso combinado, vacfo-presión, La ma-

quinaria, productos químicos y el procedimiento han si do licenciadas

por la casa Hí chson Tímber impregnat ion CoB de Gran Bretaña y Kopper s*

Co, Inc. de los Estados Unidos de Norte América, así como Id pa;-.n<,3.

"Wolman ized" que usan en sus productos,

Esta planta no cuenta con la peladora ni con e! secado^- a • i í" í i c í a l , os

postes son secados a la intemperie.

La producción de la planta es alrededor de 600 postes mensuales,

La producción total 'de las dos plantas es por tanto 2,100 poste mensua-

les, siempre que la operación de las plantas sea normal durante e, rrjes-

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Pag

M - 3 PRODUCCIÓN DE POSTES DE HORMIGON.-

En nuestro País la producción actual de postes de hormigón de acuer-

do a los registros de producción de las fábricas que pertenecen a las Empre-

sas Eléctricas es el si guien te:

E.E- Asociadas a INECEL N£ Moldes Producción Mensual

TULCAN 6 O

RIOBAMBA 6 80

BOLÍVAR b 80

AZUAY 6 100

LOJA 15 300

ESMERALDAS 6 125

LOS RÍOS k 80

EL ORO 3 O

COOP, STO. DOMINGO 5 100

T O T A L 8 6 5

Las empresas particulares, cuya producción esconst;an»;e durante todo

el año y que colaboran con INECEL son las siguientes:

Hormigón Centrifugado 600 p/mes

Podecosa 400 p/mes

Aníbal Santos 300 p/mes

IEMA 200 p/mes

p/mes

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Pag, ,:0

que sumados a los 865 postes que producen las empresas eléctricas, da un to-

tal de 2,3^5 postes mensuales y al año 28.380 postes. La demanda de postes

actual es de 29.771, la misma que comparada con la producción arroja un dé-

f i c i t de K39I postes, siempre que se cuente con la producción estable, es-

pecialmente por parte de las Empresas Eléctricas.

INECEL, para evitar en pacte el déficit creciente de postea He hor-

migón contrató la compra de 8,000 Toneladas de hierro con el Banco Ecuatoria-

no de la Vivienda, en el mes de Marzo de K975» las mismas que se d i s t r i b u i -

rán de la siguiente manera:

35 = 000 tonel adas para obras del Si stema Nacional„

4.500 toneladas para Operaciones Reg fonales,

4,500 toneladas destinadas a Operaciones Regionales se han d i s -

tribuido a su vez de la siguiente forma:

500 toneladas para Casas de Maquinas,

4,000 toneladas para postes.

La distribución de las 4000 Ton, de hierro para postes deberán dis-

t r i b u i r s e entre las Empresas Eléctricas de acuerdo a ios cuados N£s 3;H y5>

El tota! de postes que se construirán por parte de "¡as Empresas e^

de 59-193 que conjuntamente con la producción de Sa Empresa Privada deberán

suplí r los postes necesari os para cumpIír con el Plan Quínquenal.

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CU A D R O No.3

HIERRO A REPARTIR A EMPRESAS ELÉCTRICAS PARA LA

ELABORACIOE4 DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO

fy = 4.200 Kg/cm.2 3475.62 T.M.

fy = 2.800 Kg/cm.2 524.38 T.M.

S!ST EMPRESA ELÉCTRICA

T U L C A N

MON TUFARI B A R R A

STO. DOMINGO

LATACUNGA

AME ATO

P U Y O

R103AMBÁ

GUARANDA

AZOGUES

C U E N C A

LOJA

ESMERALDAS

STA E L E N A

DAULE-BA1ZAR

MLAGT-íO-NARANJAL

BABAKOYO-QUEVE.DO

EL ORO

T E N A

COCA

MACAS

PTO. EL CARMEN

LAGO AGRIO

GALÁPAGOS

MANAB1

Hierro f y = 4.rjOOKq/om'¿Tonel. MclricTjQuitjJa les

102.92

59.04

126.49

228.60

121.44

1GG.23

55.65

12276

146.03

6S.53

119.29

2S6.09

234.01

185.47

119.83

2S8.3!

333.13

230.56

34.75

9.4697.34

1.17714

4.8!348.52

22G9.39

1301.83

2789.10

5040.62

267774

3665.37

1227.08

270G.SG

3219.96

1 466.99

2630.34

6308.28

5159.92

4009.6!

2643.35

5916.24

7345.52

5083.85

7GG.24

208.59

2 146.35

25.80

157.44

106.O6

7684.87

Hierro fy= 2.800 Ko/;m"¿Yoficl .M' j t r ic .

15.19

9.10

19. 2G

- 3273

18,05

24.91

8.1917 £9

2074

10.10

18. 4741.3934.65

27.08

19.4643.S4

54.50

34.09

4.921.5813.82

0.191.160.7352.19

Q u i n t a l e s

334.94

200.66

424.68

721.70

3 "8 00

549.27

180.59

394.47

457.3Í1

222.71

407.26

912.65764.03

5 97. I I

429.10

968.88

1201-73

75Í.G8

100.49

34.84

304.73

4.19

25.50

17.20

1150.79

T O T A LTonel. Me! ríe.

US. I I

68.14

145.75

261 ,33

139.49

191.14

63.84

140.65

l(56/(

7G.63

137.76

3 27. AQ268.65

212.55

139.34

312.25

387G3

264.65

39.G7

11.04111.16

1.368.305-59

400.71

4000

Q u i n t a les

2604.33

1502.49

3213.78

5762.32

3075.74

4214.64

1407.67

3101.33

oor t.ca

I6S9.70

3037.GO

7220.9353£3.2ó

4686.72

3072.45

6035.12

8547.25

5835.53

874.73

243.43

2451.08

29.99

183.02

123,26

8835:6683.200

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C U A D R O No. 4

N9 DE POSTES REQUERIDOS

POSTES

P 8.50-3 50

P 9.00-3 50

P 10.00-350

P 11.00-350

P M.00-500

N2 POSTES

1 3 8 1 6

6915

1 1 8 3 6

5919

20707

T O T A L 59.193

CANTIDAD DE HIERRO f y = 4.200 Kcj/crn2 REQUERIDA PARA ELABORACION DE POSTES

G R A D O 60 fy= 4.200 Kg/cm2

C?

( ruin.)

9

12

TM.

VAR.

T.M.

VAR.

L O N G I T U D F S í m 1

6.50

236.63

4 1 4 10

8.50

232.23

55266 ,

3 0 9 . 4 4

4 1 3 4 4

9.00

105.38

23647

382.27

4 8 3 1 9

10.00

.-0 .. ;•

416.04

47345

U. 00

1029.76

106479

12.00

3 5 1 . 19

59175

412.66

39 120

T O T A L

T. M .

688 .80

2786.82

3 4 7 5 . 6 2

.CANTIDAD DE HIERRO f y = 2.800Kf]/cm.' REQUERIDA PARA ELABORACION DE POSTES

0 6mm. 2*. 3 6 9 . 3 8 0 . 94 m. 5 2 4 . 3 8 T.M.

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:ü. _ REQUERIMIENTOS DE LA MADERA

I I I . 1 CLASES Y ESPECIES DE MADERA EXISTENTES EN EL PAÍS.

Es por todos conocido que los nombres comunes que reciben ]a~ made-

ras en Ecuador no t i'enen nada de normat f vo, n i obedecen a una nomen/:' atura

lógica o científica, sino que aquel es dado por ios habitantes •TÍ la >'ona0

Un m«smo árbol puede r e c i b i r tres o cuatro nombres diferentes segur- e" 1p;ga

en que se explote. La única forma de poder identificar de manera compíets

a las maderas objeto de este estudio es por su nombre botánico y ¡a ¿~\ De-

dada a la que pertenece; de esta manera las maderas que se mencío"'-^': en ^r:i:<

estudio pueden ser comparadas con sus similares de otros países,,

1 1 1 . 1 . 1 AM ARILLO. -

Nombre común; A m a r i l l o lagarto o amarillo de Guayaquil

Nombre Botánico: Centro-lobíum patínense PitUer,

Fami l í a : Leguminosas-

El árbol crece preferentemente en áreas de sue'ío drenad:/ tere-- d,. an

biente semihümedo, como en la cuenca del río Guayas; alcanza bueíí dss^r. $\

hasta 30 metros de altura y con un diámetro variable entre 30 y SO '-;:ns f

La madera es a m a r i l l o anaranjado o ligeramente roji/a r.

pero la corres pon d i en te a I duramen o corazón , en cambio, es He '. o'1: cv --;r

jízo; peso específ fco,0.79í está comprobado como resistencia a lo^ x , Ici

y hongos destructores ,

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Pag

I I 1.1.2 BALSAMO.-

Nombre común: Balsamo o Sándalo

Nombre Botánico: Miroxylon Balsamun (L) Harms

Família: Leguminosa

£1 Bálsamo es un árbo! maderable muy importante en el ^rópk.j ecuato-

riano, adquiere un gran desarrollo: hasta 1 metro y más de diámetro y sün m.í:

de 30 y 0 metros de alto; la madera es dura, pesada y durable; e! peso espe-

cífico es de 0,92; Debido a su d u r a b i l i d a d o inmunidad a los hongos e insec-

tos xilófagos, el bálsamo es usado en confecciones de barcos y durmientes, La

corteza del básamo proporciona la o leoreciña, conocida como Bal samo de! Perú B

usada en perfumería y medicina^

II I , 1 „ 3 EUCALI.PTO.-

Nombre común: Eucalipto

Nombre Botánico: Eucalyptus Globuius LabílK

F a m í l í a : Myrtaceae

El Eucalipto común en el Ecuador Central es e! Eucalíptus Globuius;

esta especie fue introducida en K865 por e) Presidente GarcJ'a Moreno9 por

intermedio de una casa francesa, pero el origen es de Taómania, Aíjst.ra'jíí*

Desde entonces el Eucalipto se ha aclimatado tan bien en es Ecuador

Central, que parece caracterizarlo con sus plantaciones en bosques o h í i f ¿ r a

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La madera del Eucalipto es dura y pesada, de color blanco amar Miento o a ve-

ees amar M í a , 1ígeramen te café claro; peso específ í co 0,83; la dureza depende

de la edad del tronco y habitat. El Eucalipto tiene ei gran ¡ nconven . •-;i ¿e de

rajar y torcer al secarse, el p r i n c i p a l uso dado al Eucalipto en la Sierra deí

Ecuador es en construcc iones de casas (vigas, umbrales, p i 505 , cubiertas , ere)

durmientes, postes para redes eléctricas, estacas de cerca de ai obradas, etc«

I I I.1.4 GUAYACAN."

Nombre común; Guayacán de la Costa

Nombre Botan ico: Fabebu i a Chryssantha

F a m í l i a : bígnoníaceae.

El Guayacán es un árbol de diferente desarrollo según eí sueio y ;~

humedad del mismo, desde mediano a gran talla, de 15 a 30 metros de aH'jra,

por 25 a A5 cms. de diámetro; la madera es dura y pesada, con un peso espe-

cífico casi igual a la unidad: 0,,98c

Por su durab í 1 í dad dentro del suelo, se ut i 1 í za pr í ncípa ! mente '--ono

durmientes del ferrocarr í 1 Guayaqu i 1 -Qu I to, para postes y en las p lez

necesitan resistencia a las condiciones de lanchas y buques pequeños

I I ! . 1.5 LAUREL —

Nombre común: Laurel Tropical

Hombre Botan Ico: Cordi a Al 1íodora

Fami l í a : Borraginaceee,

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E¡ laurel tropical se distribuye en el Ecuador desde casi el n i v e l

de mar hasta casi los 2,500 metros. Los árboles de Laurel son a?tos y con

troncos fuertes aprovechables más de los dos tercios de 'a longitud tc;y":

alcanza hasta 30 o más metros de altura por 80 a 50 cms„ ds diámetro; peso

específico desde 0.45 a 0*80,

I I I.1.6 MANGLE.-

Nombre común:

Nombre Botan íco:

F a m í l í a :

Manble

Rhízophora mangle

Ph ízophoraceae.

El Mangle es una de las especies más importantes del Ecuador, no

sólo por su madera, sino también por su corteza rica en tarríoo; además, por

que es una especie hídrohalófíla que ayuda en el avance de la tierra hac'a

el mar „ El Mang le v íve s iempre asociado formando los Mang lares de i a ^osu-a

adquiere tallas medianas y gigantes, hasta de 40 metros o más de a'v;ur¿; pe

so específico promedio: seco a estufa es de 1,10. Está catalogada entre ?a

maderas durables. Es muy usada en postes, pilotes, durmientes, y en ur? s i n

número de construcciones en la región costanera.

I I I .1 .7 MORAL.-

Nombre común:

Nombre Botan ico:

Fami l í a :

Moral Bobo o Moral Comido de Mono=

Clarisa Recemosa

Moracea1

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Pag,

El árbol alcanza casi 18 metros de alto y 60 cms,. de diámetro. Pe-

so específico 0.-64, Por su d u r a b i l i d a d se usa en construcción de exte.rso^ de

casas, construcciones de buques, postes, etc.

I I I.1.8 CHANUL.-

Nombre común: Chanul

Nombre botánico: Humíríastrum Procer

i a: Hum¡r «aceae

dor. En el País se desarrollo solamente en el Norte de 'Ja Provincia de Esme-

raldas, en "las col ínas o en ios suelos no inundables, Árbol dc.mJnante dri hsí

ta 4,5 metros de altura y 120 mts, de diámetro. Por su a'ia durabilidad natu-

ral (contra insectos y hongos) se u t i l i z a en construcciones de caí.ds ,

1 1 1 . 1 . 9 GUJOM.-

Nombre común:. Guión

Nombre Botánico: Pseudolmedía Eggerss

F a m í l i a ; Moraceae

Se encuentra en e i Ecuador distribuido en la f ormac f 6rt eco'i'cg * ca

bosque húmedo t ropí ca 1 ; se ha reportado información de Esmera E das,, Man^bi;

y Los Río-;; posiblemente se encuentra también en e* Oriente,- Es í;n ^rbo]

que alcanza 30 me f ros o más y se puede encontrar diámetros de 60 arns „ ¡ se

u t i l i z a más en carpintería y mueblería,,

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Page

! I I . 1 . 1 0 MARCELO,-

Nombre común: Marcelo

Nombre botan ico:

F-smí Ha:

Se encuentra en toda Antéirú..'; tropical, en Ecuador tiene inr--r.Tiac ion

de su presencia en el norte de Esmeraldas, pero es posible que ¿e encuentre

en toda la formación ecológica, bosque húmedo tropical Incluyendo sJ Or •e:'!'!it(,

E! nombre botánico quiere decir muy alto, pues este árbol alcanza

alturas de 40 metros y unos 60 cms. de diámetro, de fuste recto y l i m p i o * Por

ser una madera dura y resítente se u t i l i z a para construcciones J Dsberí-3 üi; -

1 izarse compuestos q u Tin í eos para estabi 1 í zar las d imens ione¿ debo de a la al t-j

contracción,

I I 1 . 1 . 1 1 SANDE.-

Nombre común: Sande

Nombre botan íco: Bros ímun Ut í!e

F a m í l í a : Moraceae

En el Ecuador se di str í buye en toda formación eco sóg í ca bc-^qu-e

do tropical y sub-t rop i ca 1 B Es un asbol de 24 a 36 mis- de a'Jto *,.on d j

de 60 a 80 crns, de fuste recto y H'mpí'o,, Se lo u t i l i z a pd:""a pu'pa y p«

embalaje y encofrado.

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Pag- 2?

Las reservas forestales de muchas maderas no están registradas y,por

lo tanto, es muy d i f í c i l p l a n i f i c a r una política de explotación que tenga que

i n f l u i r directamente en el desarrollo de programas tan serios como son los de

electri ficación rural.

En e] Cuadro N£ 6 se comparan valores de tres propiedades mecánicas

de las maderas ya mencionadas-

I I I . 2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS D E L A MADERA:

I I I . 2 . 1 ENSAYO DE FLEXIÓN ESTÁTICA EN POSTES DE EUCALIPTO.-

1 „ Introduccípn:

Los postes de madera utilizados para tendido de líneas eléctri-

cas y telefónícas están somet ídos a dos t ípos de esfuerzos :

a. Esfuerzo de compresión a x i a l , debido al peso del poste y de

las 1íneas;

b. Esfuerzo de flexión debido a la acción del viento o a ;,(••> e

tens ion accidenta 1 de las 1íneas ,

Para efectos de cálculo, la compresión axial no se toma en cfjert

ta por ser muy pequeña; pero la flexión tiene importancia y es

el ensayo básico para el diseño de postes. El ensayo de postes

a la flexión se realiza en postes de tamaño natural (9~(0 m/,

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Pag

Se considera e! presente informe corno p r e l i m i n a r , debido a que

no existe en el momento una clasificación de "los postes en cuan-

to a la resistencia a ía flexión,

2* Procedimiento:

Para obtener el ensayo se coloca eí poste horízontalmente dentro

de un bloque de hormigón (I i g „ I.) , se calza en arena y se fija por

medio de cuñas» Luego se apl i c a la carga a 30 <",m, del e'xv:^rrno l i

bre y se miden las deflexiones correspondientes a oad^ carga, Ld

carga se a p l i c a por medio de un tirfor y ¿e lee en un di ñamóme.*; re

Método de En s a y o:

Antes de realizar el ensayo es necesario conocer ]& longitud cíe!

poste que debe empotrar en el bloque de hormigón, Ss ^a leu: e por

la siguiente fórmula:

E = 0.1 x H + 0,60 m (Formóla Na 1)

E - Longitud del poste a empotrar,

H - Longitud total del poste en metros,

después de conocer E, se fija el poste en el bloque de hormigón

se a p l i c a la carga con el t i r í o r y se mide en el dinamómetro, E'

t; i r fot debe colocarse a 15 metros y en línea p a r a l e l ü al eje de':

poste, su distancia a la línea de t i e r r a debe ser igual a 'i-j Ion-

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Pag = 29

gítud l i b r e del poste menos 1,5 metros. En el extremo li b r e del

poste y en forma paralela a la línea de tierra se coloca una re-

gla graduada para medir las deflexiones,

La carga debe aplicarse continuamente hasta la ruptura y deben

hacerse como mínimo 10 lecturas durante el ensayo de cada poste

y anotando las cargas con sus respeeti vas defI exIones, Después

de la ruptura se determina la ubicación del piano de íalla y &•

diámetro donde ocurrió. Las medidas y observaciones se ano¿-30

en una p l a n i l l a cuyo modelo ?e adjunta. Tabla N2 1

2MOR - Tí X 32 X Pr X R (Fórmula N£ 2)

3Cr

donde:

MOR = Fatiga máxima en la Sección cíe Ruptura

Pr = Carga de Ruptm a en Kg,

R Distancia del punto de carga d ] 3 sección d-¿ \r

Cr - Circunferencia de la sección de ruptura

Inmediatamente después de la ruptura de cada posre, ,-e debe

mar una muestra de 1 Metro de long Í tud para de te: mi nar: ó e

dad, contenido de humedad y flexión estar.rra en la inaderá,

datos de ¡os postes ensayados pueden ob:-e''varse en ^! t^b'a

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TABLA No. I. DATOS DE LOS POSTES ENSAYADOS

CIRCUNFERENCIAS (cm)

EMPOTRAMIENTO

PUNTA

LINEA DE FALLA

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75

57

75

2

64

37

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58

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LONGITUDES ím)

EMPOTHÍ.WIEMTO (E)

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Re.su 1 tados :

En cada uno de los seis postes ensayados se calcula la fatiga

máxima a la ruptura, de acuerdo con la formu^-j N£ 2U Los da£C5

se resumen en la tabla N£ 2. Los postes se ensayaron en condi-

ción verde (CH 30%), se ajustaron a un CH ~ 20%, contenido de hu-

medad que se toma como el que presentan los postes en servar.!'o*

Para el ajuste se aumentó en un 10% de la resistencia a la ruptu-

ra en condición verde (7).

TABLA Ns 2

RESULTADOS DE FATIGA MÁXIMA A LA RUPTURA

MOR (CH>30%)

1

2

3

k

5

6

Promed ío:

Kg/cm

538

316

514

302

316

290

379

MOR (Ajustados al 20/ó)* Poste N2

1

2

3

k

5

6

Promed ío:

2Kg/cm"

S92

34?

565

332

347

319

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MOR (CH ;> 302) + 0,1 x MOR (CH > 30%)

MOR - Modulo de Ruptura

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400 —

300

200

100

— Postes Nos. 4,5,

-- Poste No. !

D e f l e x i ó n ( d ) en m .

G R Á F I C O No.l

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5. Di seus ion de los Res u 1tados:

No teniendo al momento una base para evaluar ios resui CdíJos de

los ensayos de postes, se comparan los resultados obtenidos er;

Australia por el Commonwealth Scientific and Industrial Research

Organizatíon of Australia (4) en postes de E u c a l i p c : (Eucalíptus

Globu^us) de 15 años de edad, El resultado promedio rie'í módulo

de ruptura para el Eucalipto en Australia es de 394 Kg/cm en

condición verde, (CH "S 30%) dato que es un poco inferior con el

promedio obtenido en condición verde del Eucalipto, 379 Kg/cm,

En la gráfica N2 1 puede observarse la curva carga de deformación

de algunos de los postes ensayados. Cuando en construcciones de

madera se apliquen cargas permanentes mayores del 90% de la carga

máxima se deben tener en cuenta los factores de seguridad indica-

dos por la Tabla N£ 3 según normas de la American 3ns>:aíute o Tsm-

ber Constructíon (1)

En el caso de postes de líneas eléctricas o telefónicas, segmen-

te los esfuerzos de compresión axial son permanentes,, pero e^tcs

esfuerzos no alcanzan un 90% de la resistencia máxima^ por jo que

no se tiene en cuenta el Factor de Segura

RESERVAS FORESTALES,-

POÍENC I AL FORESTAL; Para programar es necesar ío conocer previ amen:/.

i a real i dad sobre la cua i se va a trabajar„ La potencia i ídad foresta? de i t

cuador está determinada por grandes extensiones de tierras de vocación forsv

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Pag e

tal y por el rápido crecimiento de las especies forestales, Ninguna concep-

ción de política forestal puede ser efectiva sí no está basada en eí conoci-

miento de la realidad geográfica y ecológica de un País.

En las regionales del Oriente y Galápagos no se han efectuado ma-

yores estudios que permitan una apreciación exacta acerca de los '.i-o'." correc-

tos de la t ierra * S i n embargo, en la Reg ion Or ienta 1 , por las condí e ', jp.es e-

cológicas y de suelos conocidas, la mayor vocación es la forestal, y consti-

tuye una reserva que puede ser aprovechada en el futuro cuando existan, mayo-

res medios de accesibilidad,

En las reg iones del L¡toral, Decli ves e Interandinas, en !as cua-

les se desarrolla más intensamente la población, encontramos como Potencial

Forestal lo s igu i en te: (cí fras aproximadas)f

Tierras cubiertas de bosques 7'600,000 hectáreas

Tierras para repoblación forestal 2'300,000 hectáreas

9'900,000 hectáreas

Cabe anotarse que estas cifras representan; en e] primer caso,

aquellas tierras actualmente cubiertas de bosques, y cuya vocación cxc'iusí-

va es la forestal, por no ser suceptíble de otro uso, ganadero o agrícola,

La actual extens ion de tierra cubierta de bosques en estas tre? reg íosia íes

es de aproximadamente 9*300,000 has,, siendo de posible transformación a u-

so agrario 1'700,000 has. Por consiguiente, la cifra de 7'6000000 corres-

ponden a tierras rocosas que tienen necesariamente que permanecer como tales

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Pag,

La cifra de 2'300,000 has„ , de t ierras para repobIac ion forestal corresponde

a terrenos que actualmente se encuentran sín uso agrícola o ganadero y que son

susceptibles de efectuar en el l o s plantaciones forestales. No están tenadas

en cuenta en esta cifra las tierras bajo actual aprovechamiento deficiente o

marg í n a l „

Pero, la potencialidad forestal del Ecuador no está determinada

únicamente por la gran superficie de tierras de vocación forestal? sino ade-

más por las especial es condiciones favorables para el crecimiento de ; as -;?-

pecíes arbóreas, debido al tipo de clima "equinoccial" del que gG2£ nuestro

país; la temperatura medía uniforme y no extrema en todo el ano, la ausen-

cia de estaciones climáticas, origina un crecimiento constante sin Interrup-

ciones y más rápido de los árboles.

En este continente es el B r a s i l e! pafs que marcha a }a -r^bsxa de

la S í 1 vi cu I tura de 1 E u cal í pto« En el Bras i 1 están plantados la mi: t~¡d de to-

dos los Eucaliptos plantados en el mundo,

C h í l e (Globulus) 45,000 has,

Ecuador (Globulus) Buenos resultados en a 11.' -tudes de 2,000 a 2.770 msnm,

Uruguay (GlobuIus)

Paraguay (C i tríona , Globulus)

Perú (Globulus)

México Tiene Eucalipto y 4,000 msnm,

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Para la obtención de postes altos, de 9 a 12m., los po -.es de Euca-

l i p t o deben estar bien cuidados y administrados, con el fin de lograr arboles

derechos, de fibra también derecha, y al tos , s i n ramas gruesas q^e preduzcan

grandes nudos; debe cons iderarse que los Eucalíptos ded ícados a la produce ion

de este tipo de postes pueden rendir económicamente mucho más q[,fe su mismo v^-

lor en leña. En montes descuidados, s i n el escamondo periódico d~ ramas o e!

raleo bien planeado de los ejemplares oprimidos, y en los de baja denudad i n i -

c i a l , el porcentaje de árboles que puede destinarse a postes altos es pequeño,

entre un 4 a 8% mientras que técnicamente administrado puede supera?" el 25%?

La útilízacíón del bosque debe real izarse en forma correcta, medían-

te un ordenamiento o manejo técnico para lograr un rendimiento sostenido y cons-

tante. Esta, es una práctica que consiste en extraer las maderas de'l bosque en

una proporción igual al volumen de crecimiento y de esta manera garantí 23í una

provisión permanente y constante de materia prima,

Para obtener este rendimiento sostenido y constante :-s veces í \',¿ ae-

termínar las prácticas más adecuadas de explotación y para el I-;,, deben c:.no^er-

se las caracterfst i cas del bosque,, Los estud ios referentes a costo, extracción

y transporte permitirán conocer los sistemas más adecuados y encarríleos para es-

tas operaciones.

Los trabajos de preservación de maderas e industrialización redunda-

rán en un mejor aprovechamiento forestal.

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Pag

La explotación del bosque debe ser hecha de tal manera que» a'í masmo

tiempo que se u t i l i c e n las maderas, se propicie una regeneración de este recur-

so para una producción futura mejor que la actual,

1 1 1 . 4 TRATAMIENTO PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE LA MADERA:

El bosque debe ser una fuente de producción, pero su utilización del

estar condicionada a su conservación e incremento para el uso de generaciones

futuras.

Siendo el bosque un "Recurso Nacional" es lógico suponer que

ser una fuente de producción para beneficio del país y de sus habitante

Podemos u t i l i z a r el bosque ya que de él obtendremos maderaB y con e-

l l a trabajo y bienestar» Sin embargo, esta utilización debe ser condicionada

a su conservación e incremento para el uso de generaciones futuras. No pueds

exponerse este recurso a 1 as imprudencias de las generaciones actuales cc d^

mendro de quienes vendrán después,, De esta manera, el bosque dehs ser ¿i mis

mo tiempo utilizado y conservado» El justo e q u i l i b r i o entre el uso y ? a con-

servación, constituye la fórmula ideal que se le conoce corno "ordenación" e

"manejo".

Los bosques tienen su valor económico que se obtienen con la u t i 1 i ¿ a

ción de sus maderas, pero t ienen también un valor que se ref i era a ila protec-

ción de otros recursos tales como suelo, agua, vida silvestre, mícroeíím^s Es

tas dos funciones se real izan al mismo tiempo, pero en unos bosque •• predomina

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la función protectora y en otros la función productora. La ordenación o ma-

nejo deberá estar condicionada a ia función predominante del bosque.

Según la definición establecida en el Art. 2°de la Ley Forestal,

se entiende por bosque a "toda formación leñosa, natural o a r t i f i c i a l , que

por su contenido sea susceptible de explotación económica o que, por sus fun-

ciones sea declarada como tal",

De acuerdo a esta amplía definición, el bosque está constituido

no solamente por especies arbóreas, sino también por plantas de, co; ;<:• i steric ¡ a

leñosa como matorrales, chaparros, etc. Cuando esta formac íen leñosa puede

ser una fuente de rendimiento económico o pueda constituir una protección

para otros recursos naturales como agua, suelos, vi da sí 1 vestre, e>;c.

El objerto de esta amp l í a concepción es el de poder ejercitar.por

parte de las autoridades forestales, una mayor protección, control y ¡omento

de este valioso recurso, que no puede ser conceptuado solamente CO.T.V un re-

curso económico de propiedad particular o estatal, sino también con sus va-

lores de protección, enfocados con una v i s i ó n más ampl i a de senrJdo nacional

La Ley Forestal establece por estas razones, una das ificaci6n de ios bosques

en protectores y productores, de acuerdo a ¡a función preferente que e l l o s

desempeñan,

a, TIPOS DE TRATAMIENTO.-

Una madera tratada debidamente durara indefinidamente res í s". i en

do Ja acción de los agentes biológicos. Esto s i g n i f i c a que se

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deberá usar preservantes comprobados y debidamente aplicados,

E] promedio de expectativa de vida de los postes de madera tra-

tados es de 15 años, muchos duran más que esto,

El preservante más antiguo, que aún se usa, es la creosota, se

obtienen de la coquífícacíón de carbones blandos. Es una combi-

nación de quizás 250 compuestos químicos tóxi eos , Al gu:v;s de

estos son altamente volátiles, otros son de baja v o l a t i l i d a d ,

de manera que su efectividad varía, En general f podemos deo'r

que los compuestos de baja v o l a t i l i d a d tienen la capacidad de o*

torgar larga duración de servicio a la madera. Para tratar con

creosota se debe usar calor y altas presiones, a f i n de fot zas

profundamente el preservante de la madera. La creosota nos da

la protección y produce una sustancia de color cafe oscuro a ne-

gro. A veces, la madera creosotada es grasosa, con preservante

que exuda, lo que puede ser objecíonable. A esto le llamamos un

poste sucio.

El pentaclorofenol, otro preservante, es un producto solvente de

derivados del petróleo» Se i n i c i ó en el uso comercia! después de

la Segunda Guerra Mundial. El tratamiento y el producto son s i m i -

lares a la creosota. El color que adquiera el poste depende de;

solvente que se emplea. Los postes tratados con pentaclorofenol

pueden trambíen sangrar preservat ivo, y pueden ser objecsonables

por esta razón.

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Otros tratamientos apifcados son:

1 , La carbón ízaci ón, que se logra colocando ios postes si f :,;ego

hasta formar una capa de carbón de 5 a 10 mrn. de espesor, ope-

ración hecha en la base,

2» El a iqu í t rana do» Cons í ste en recubr ¡ríos con alqu ¡ t rán ;.--:! sen-

té, ya sea sumergiéndolos en ese producto o pintándolos con el

m í s mo„

3, La absorción capilar se emplea soluciones acuosas de sulfato

de cobre o de cloruro de Zínc al 5% y 3% respect ívamení:es en las

que se sumerge el poste en estado verde, previamente descorteza-

do y se deja durante 6 a 12 días.

4, Los preservantes CCA (Arseníato de Cobre y Cromo), :?/jn eí rea'ju-

ta do de í nvest ígaciones real izadas en los años 1 , 93ÍK Ib;; 1 í ¿an

agua como vehículo, no requieren calor para el trat-ema^nto n t¡ pre-

siones mas altas» La madera debe estar seca, pue'c- no :-e p-Líede se-

car artificialmente durante el proceso de tratamiento. £' i'esui'¿a-

do es un poste l i m p i o y seco, con un color verde cliare* Lo= í-^e-

servantes CCA han desarrollado un record de servicio es pee ' '-u \s

al f i n a l de ]a década de 10930n Se conoce también c'cro método y

compuestos que han sído empleados, así como;

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Pag,

Cloruro de Zinc: Soluble en agua, inodoro, retarda la combustión y

su costo es relativamente bajo.

Meta-arseniatp de Zinc;- Es un polvo inodoro, incoloro y muy solu-

ble en agua. Se aplica a presión a temperatura ambiente,, Entre las

ventajas puede citarse su permanencia en la madera, no r.^rroe al h i e -

rro y al acero, aislante eléctrico y no produce postes sucíc;-,

Polvo Granulado para Madera: Es un residuo arsenícal rnuy venenoso y

toxico- Se aplica en forma seca, en polvo granular, en Contacto con

las bases de los postes. Es ligeramente soluble en agua, impregna

bien la madera y esteriliza el suelo adyacente.

Otros métodos también aplicados son los que usan alqu"'erar. ¡, 5 u 'i f ato

de cobre en Boucheri y Bicloruro de Mercurio en inmersión.

b. Normas Vigentes.- ESPECIFICACIONES PARA EUCALIPTO

1.0 ALCANCE

1 e 1 Estas es pee i fí cae iones cubren las d í rnens Iones 9 cal * dad de

la madera, el proceso de tratamiento a base de! v. raí; 3 mi «.si-

to a presión, inspección y pruebas>

2,0 GENERALIDADES

2., 1 La orden de compra deberá especificar instrucciones -sobre

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Pag,

transporte, especie de madera, dimensiones, calidad y tipo de

preservante,,

2,2 Se deberá hacer referencia en la orden de compra ? ai nümer-- de

gráfico, el mismo que dará completo detalle sobre las perfora-

ciones y que consta en las Normas para Distribución ~ ÍNE.CEL

3.0 REQUERIMIENTO DE MATERIALES

3 n 1 Todo el material suministrado bajo especificaciones pare e 'i tu-

ca 1 i ptus Globulus (Eucalipto) habrá de presentar su color natu-

ral sin indicios de incrustaciones de algas nf de ataque ds hon

gos» No se admitirán, indicios de podredumbre de cualquier tipo»

3.2 DIMENSIONES

Se ha señalado que la longitud de los postes de madera para ser-

vir a! área rural sean de 8,,50, 10 y 12 metros (NORMAS PARA DIS

TRIBUCIÓN - INECEL 197*0- El diámetro en la p'jnts :te I poste no

será inferior de 13 cm. para las tres d ímens iones 0 La con je E d-á

será calculada con la formula siguiente:

n. _ Db = Diámetro de la bas= Db - DP x ,.ooo

Dp = D i ame t ro de í a

L ~ Long i tud Toca I

Deberá estar dentro de los límites de 8 y 12/1 ,000,

ian

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3,3 FORMA

Los postes deben ser aprec í ablemente rectos o deberán someterse

a las siguientes limitaciones que se detallan en las figuras 1 :,

2 y 3, y que se explican a continuación:

a) Cuando la deformación está en un solo plano; é^ta no debe-

rá ser superior al 1 e 3% de la longitud total deí poste. La

deformación será medida desde el punto del poste donde ía

deflexión sea máxima hasta la línea que res M Ha He un E r do

puntos de un mismo plano de la línea de tierra con el co-

rrespondiente a la arista de la punta» F'íg0 3

b) En el mismo plano no se aceptarán más de dos deformaciones

y cada una de estas no excederá del 1,0% de ¡a longitud r,o

tal del poste, medida de igual forma que en 3 FEg ; 2,

3,** NUDOS

El diámetro promedio de un nudo no podra ser mayor de 8 c,m0 •/ '

suma total de todos ellos en un metro de longitud,, no excede;-^

de diámetro, Fig, 4

La preparación de un poste de madera para su utilización 6rí ! D

eléctr i cas , requ i e re ciertas cond í c iones P que se de tal lan a :

nuación,

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3.5 GRIETAS Fíg, 3

a) A lo largo del poste no se admitirán grietas de absrt/jra ~;;-

períor a 5 mm. » ní de longitud superior a 'i me , n! d* profun-

didad superior* a 5 cm, , ni tampoco si «xísrsr- V3ro«í de esras

grietas muy próximas aunque tengan las carácterTsti ca= i n d i -

cadas -,

b) La suma de los arcos vacíos dejados por' grietas en la be: e

del poste de madera no será mayor del 12% del .p -rT.Tuv .-•:;; tota)

de la misma. Cada arco vacío dejado por una grieta en '¿ ba-

se, no debe ser mayor de 3 cmse

La longitud de la grieta partiendo de la base h:;¡c:a \s purit^.,

no deberá exceder de 1,20 mts. con un arco v^cío de 3 -rnn

c) La suma de 'ios ar'r.os vacíos dejados por gr'etar- sri d ¿ pu<ir,3

del poste no sera mayor del 10% del perVmetr-. •:•:•''•;.••.' :ÍT ' •_- rn" i- •

ma« Cada arco vacío dejado por la grfeta r-n la p i'nr^ no debe

ser mayor de 2 cm,

La longitud de la grieta partiendo de la punta h^j-ii !a Dase,

no deberá exceder de 60 cms. con un arco v-jcTo fa 2 r,m,

4_ REQUISITOS DE ELABORACIÓN

'•K 1 La elaboración y almacenamiento de los postes de madero sumínts-

trado^ , deben estar sujetos a estas espec i r í ca-:. lene . -Je ' Mif--' c i..

menos que se especifique otras características p-rr-a ia^Oi espacia-

les. El Proveedor deberá estar equipado debidamente para elabora!

y manejar el producto.

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-ag,

2 E l Proveedor deberá diligentemente y a cualquier tiempo, llenar

los requerimientos de estas especificaciones y deberá poner el

mayor cuidado en pelar los postes, perforarlos, tratarlo-? y mar-

carlos con miras a producir el mejor producto.

3 El Proveedor deberá local Izar los postes del suministro en dos o

más n[veles separados de otros materiales de tal forma que face -

l í t e la inspección de los mismos,

4 El Proveedor deberá e l i m i n a r todo el material que considere de-

fectuoso» antes de comenzar a juntarlos para ¡a em.rega,,

.1 ALISADO

Los postes de las dimensiones 8,50, 10 y 12 mts, deberán ser a-

Usados (torneados) en maquinan No se admitirán nudos viciosos

que sobresalgan más de 25 m c m 0 de la superficie del poíts*

2 SERRADO

El serrado de la base sera normal a su eje longitudinal',, L= pun

ta se cortará a bise!, en cono o en pirámide, siendo como máximo

la longitud de cada uno de ellos i g u a l a su diámetro»

3 MARCAS

Todos los postes serán marcados, en e! sí tío y con }a $ dimensio-

nes indicadas en e! dibujo Mg, 5 mostrando el nombre de i p-^ee

dor » la long í tud, tí po de tratamiento y la fecha deí 11'^ támeesi ':;

Esta marca podría ser una placa de aluminio o alguna iTipre-síCM

la madera misma.

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DEFORMACIÓN EN UN PLANO Y UNA DIRECCIÓN

LINEA DE TIERRA

DEFORMACIÓNLONGITUD DF EMPOTRAMIENTO

ARISTA DE LA PUNTA

DEFORMACIÓN DOBLE

LINEA DE TIERRA

VALORES MÁXIMOS

asiñT"1012

BASEGl

120 cm.

fi

3 cm.

PUNTAG2

60 cm.

f2

2cm.

SE DE8E CUMPLIR QUE EN CUALQUIER TROSO G = !00cm. LA ¿ Di*60 cm.

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5.0 ACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENT00

5.1 ACONDICIONAMIENTO

Todos los postes deberán ser acondicionados ante:- de.¡ v-.^raímen-

te) en completo acuerdo con la AWPA Standard M1 „ B cü-ndc e1" acon-

dicionamiento por vapor es necesario, éste deb&í"£ <ü"^r en com-

pleto acuerdo con AWPA C1 y CA-

5.2 CARGA PARA TRATAMIENTO

Cuando es necesario evitar distorsiones

condicionamiento a vapor, ios postes

do cargas compactas, y cada uno deberá llevar su

te colocados a sus extremoso

5*3 VOLUMEN

El volumen de los postes deberá ser calculado de a^t^do con AWPA

Standard F3, Tabla *t, y/o con la s i gu íente formina ;

h 2 2V - -r— (d + d + d )

4 il i

donde: V •• volumen

h » a 11 ura toca] de i pe;xe

d — d í ame tro med ío de "3 d b-d:¿v.

d, ~ diámetro medio He la p*.v-i ;-^

5o4 TRATAMIENTO Y RESULTADOS DEL TRATAMIENTO,

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ciones. La retención deberá ser determinada de acuerdo 7.on

AWPA Standards A6-59» o a su u l t i m a revisión*

6.Í A menos que se especifique algo diferente, el pre; •?. ••r'^nt?- debe-

rá ser sales CCA (cromo, cobre y arsénico), en compfeí;. acuerdo

con AWPA Standard C4 y sus futuras revisiones.

7.0 INSPECCIÓN

7^1 La inspección será efectuada por un representante caí ;T " i • csdo

designado por el Comprador,, pero esta inspección no Kbera a^

proveedor de la responsabil idad de suministrar es materia 3 de

acuerdo con las especificaciones,

7.1. 1 PRIMERA INSPECCIÓN

Después de completar la preparación antes del cr^^ramaen^o, cada

poste deberá ser maniobrado de taS forma que "í a inspección rue-

da realizarse plenamente de acuerdo a "'as es pee i r I cae e one::- e

7.1.2 INSPECCIÓN DEL TRATAMIENTO

E? tratamiento deberá ser inspeccionado en estricto a -üerdo con

AWPA M-2 y las modificaciones dentro de estas especificaciones,

7» 1 - 3 Los agujeros realizados en el poste para ser determinada i <¿ pe-

netración del inmun izante, deberán re I leñarse 1 usgo con tarugos

de madera tratada,

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7 u l o 4 E! inspector deberá advertir sobre cualquier mal funcionamien-

to de la planta de tratamiento y que vaya en contra de 'la '¿z'\¡-

dad del material, elaboración, manejos secado y preserva-" :5n s

cuidado del equipo y sus eficiencias,i - / \0 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento se efectuará sobre vigas de asiento i. largue-

ros) tratados o sin pudrícíSn, cuyas dimensiones y díspasícaó'n

sean tales que permí tan soportar los postes s !n prc-d^c; /•! es de-

flexiones perceptibles en ninguno de e l l o s ,

9,0 TRANSPORTE

9°1 Los postes deberán ser transportados por tren o en t r ü ^ i e r s

con vigas de separación entre la plataforma del carro y :'j¿ pos-

tes. No más de 50 postes podrán ser cargados er¡ «jr¡ c^rrs. Toda

parte metálica que pueda dañar los postes debe ser rern^v I da an~

tes de comenzar a cargara

La carga deberá hacerse con grúa o disponiendo 'j^nvení entemente

en el traíler de tai forma que los postes no sufran daic;5,

9,2 DESCARGA

9 = 2,1 Los postes recibidos en el s i t i o de destino d^b^rati r-.er de¿<car-

gados sin botarlos o lanzarlos, se deberán ut u 1 í^sr gi^ua.? -j ca-

bos deslízables de tal forma que no sufran d^nos y 'ísrar» :8:tb^

dos en patines de transporte,

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S.2,,2 Luego del transporte de los postes hasta e'í s i r i o de destino,

éstos serán inspeccionados para determínar s i !cs postes son

los mismos que los marcados por el inspector y paira devr^'mi:-

nar sí no ha ocurrido ningún daño durante e'! transporte.

10.0 MÉTODOS DE PRUEBA

Las pruebas se efectuarán sobre un mínimo de cinco (5: postes

por lote, El lote lo const i tuyen 100 un i dades,

10.1 Med icíón de la Long í tud : la long í tud tota 1 de 1 pji •;.•= ~'-f rrad \

rá entre los centros geométr icos de las Secciones -.,<,tremas de

las mismas, efectuándose la medición con una precisión de mas

10 cms. y menos 5 cmsn

10.2 Med íción del d íametro: El d íametro del pos te se determüna^a

midiendo la circunferencia con una cinta graduada en centíme-

tros y calculando el diámetro con la siguiente er.u-íc;. 6n y ~o^

una tolerancia de 5 mm,

Le

donde: d = diámetro en centímetros

Le - Longitud de la circunferencia en centímetros,

10.3 Determinación de 1 as carácterístícas mecan ícasi Para su rea ! ¡ •

zación, se somete al poste al ensayo de flexión establ'e*,''de en

éste numera 1 ,

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La sección de carga se ubica a 0,3 mts. de la punta deí poste

de acuerdo a las Normas (ASTM, sec, 1 . 1 , Pag. 308).

La longitud de empotramiento del poste para la ejecucíc^ de

la prueba será calculada de acuerdo a la formuló sjyutem;s;

Le - Lt/Í0 + Ü56

donde: Le ~ Longitud de empotramiento

Lt - Longitud total del poste

El poste será colocado en un empotramiento rígido qir¿ no per-

mita desplazamiento alguno. La disposición de los aparado;- de

medida y patines estarán de acuerdo a la Fíg, 6.

Ensayo de carga admisible: Medíante un TIRFOR se c-plícá'á una

carga i n i c i a l de 50 Kg., y posterior a éste se incrementará cai-

gas de 10 Kg , cada vez, hasta llegar al 6 O % de, 1-3 c a r g a d •?. r o ñ u -

ra» A partir de la api ¡cacsón de la carga i n i c i e ? ; v í,n '"-¿el-:- -jno

de los sucesivos incrementos, se medirá la flecha o desplazan!'en-

to del punto de partida. Cada uno de los incrementos de carga

se aplicarán por el tiempo de dos minutos.

La flecha máxima a la carga a d m i s f b l e no excederá deí '!5>£ de "ia

Altura l i b r e del poste. Se descarga luego paulatinamente e) pos-

te y se mide e! desplazamiento residual, Esta deformar.j¿r; per-

manente no excederá del 2% de la altura l i b r e de,! ponte-. Las

pruebas se real í zarán con el poste en pos í c ion hor • 7.',nta"! y =e

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*f*\~ ¥"*!*"lí t!^T" A f""i A ^"Ti/; í"í''>V™*"T"Cr'f%O De. PíxücBA PARA PooTES

6.50

DIFERENCIAL DEJQOOJ&(TIRPOR)

APOYO PARA EMPOTRAM

VER NOTA N2 3 )

ACOTACIONES EN METROS

NOTAS;

I- LA LOCALIZACION DE LOS APOYOS DEBE GARANTIZAR GUE LA CARGA APLICADA AL POSTE,ACTUE EN LA

DIRECCIÓN INDICADA POR LA FLECHA, NORMAL AL EJE DEL POSTE.

2-EL POSTE DEBE QUEDAR SOPORTADO EN VARIAS SUPERFICIES A NIVEL, SOBRE LAS QUE DEBERÁ

DESLIZAR LIBREMENTE.

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moverá sobre patines para evitar e! rozamiento.

El lote será rechazado sí del total de postes prcb-a-:^. nas de

tres postes no cumplieran con 'lo exigido,

10.3 = 2 Prueba de carga a la rotura: Del total de postes :.í# cada lote

que haya cumplido satisfactoriamente }a prueba de <>3rg^;. e,"' PJH

mínimo de dos se someterán a la prueba de rotura.

Se dispone el poste de la misma manera que para ] prueba de

carga. Se somete al poste a una carga progresiva partiendo de

una i n i c i a l de 50 Kg9, y con incrementos posteriores de !0 K.g s e

cada vez hasta alcanzar el 60% de la carga de rotura. Se des-

carga entonces el poste y se mide la deformación permanen^- Se

vuelve a cargar con el mismo sistema, hasta llegar a 'la carga de

rotura. La carga a la cual se produce esta fallía no sera menor

del 95% de la carga de rotura garantizadac

Si más de un poste no cumple con lo exigido, '-se rer;ne,,ír,r:J e" lo-

te.

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¡Ve CARACTERÍSTICAS MECANl-CAS DE LINEAS Y REDES

CALCULO DE ESFUEZOS:

Las 1 íneas aéreas de las redes de d í str í bucíón están sornet ü da 3- a i ¿5

acciones del viento y de la nieve, así como a las variaciones de. temperatura

que se producen durante el día y el año.

Por lo que respecta a los conductores, las acciones indicadas :nf!u~

yen en su resistencia mecánica y por ello es necesario que las secciones que

se adopten puedan soportar, dentro de los 1 ímí tes de según' dad a lo.i e.brue.O'-

a que se hallan sometidos^

En cuanto a los apoyos, es preciso que resistan ICE es i'ier:^"^ que

sobre el los ejercen los conductores, además de la pres ion del viento, en i a su

perficie del apoyo expuesto a dicha acción»

I V . 1 . 1 EN LOS CONDUCTORES:

En estos hay que considerar como cargas que sobre e i l o f = aotuans ei

peso prop ¡ o, el peso de un mangu íi to de h i e l o y el esfuerzo prod-jr. t ck por '' -¿

acción del viento. El peso de un f l ) metro de conductor se ob> í--¡-^ pe; ]-:> : r

muí a:

Pe - & x s x Í0~3 Kgc

( 3''siendo ) , la densidad del metal empleado (kg/m ), y s, la sección de! con-

ductor en milímetros cuadrados..

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La presión del viento sobre los conductores se considera perpendi-

cular a la línea y en sentido horizontal, Se admite asimismo que -;- ¡: desarro-

l l o de la curva formada por el conductor coincide con la longitud ck : v^no.

considerando que la flecha es reducida en relación con aquél, po

2superficie del conductor expuesta a la acción del viento ser¿ ien m ;

A i d1000

en la que: 1 es la longitud del vano en metrosy d el diámetro del conductor

expresado en milímetros.

Cuando se tiene en cuenta la acción del viento, que se supone con

movimiento en sentido horizontal, la carga considerada para el cálculo mecá-

nico de los conductores será la resultante de los dos esfuezos:

P, peso del conductor, y P1, presión del viento sobre el mismo esto es;

G = \¡ P2 + P21

La flecha en este caso sera inclinada y formará con la vertí caí Ui» ¿,ng¡-K ; B

Sí los vanos contiguos de la línea fuesen distintos» \a'¿ 'üorgi'r.i

des 1 que se considerarán, en el cálculo de los esfuezos producidos por j <

acción del viento, serán:

Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste k

2 ^ 2

Siendo "a" el vano respectsvi

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A los esfuerzos que resul tan ap'i í cados a los conducto re:-, y deb; 'do

a la acción del viento, hay que sumar también los producidos por éste en Ui

superficie de los aisladores y en la de las crucetas que se ha] lar- ,;OT¡S: :d^

a su empuje,,

I V.K 2 EN LOS APOYOS„-

La presión del viento sobre conductores, hilos de guardia y apcyo;-

(ó soportes), se calculará de acuerdo con la siguiente formula?

2P (Kg/m2) = C.K, ——

16

donde:

Coeficiente de desuníformídad deí viento en el vano.

C - 0«75 para cables con v ¿5 30,5 m/seg-

C - 0.85 para cables con v^ 30.5 m/seg*

C - 1 para soportes, accesorios y aisladores.

Coeficiente aerodinámico, que vale

K = 1r2 para cables de hasta 12,5 mm, de diámetro

K ~ 1 , 1 para cables de diámetro mayor de 12,5 mm, ha¿»^ :'S^B írim-,

K = 1,0 para cables de diámetro mayor a 15,8 mm«

K - I,'* para elementos planos de estructuras;

K - 1 , 1 para elementos tubulares de estructuras,

K - 0,7 para postes de madera, de tubo de acero y de hormigo; de,

seccion c í rcuIar„

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V : Velocidad del viento, en m/ seg0

En caso de estructuras ret (culadas de cuatro caras se tom^:--i: prtr-a

el cálculo de la fuerza total debida al viento, la superficie netd de d;;; '.aras

perpendiculares a] viento-, Se desprecia la presión de' vi en i. o sobó'*? las •-•¿ras

coincidentes con la di rece ion del viento.

Para líneas con fases de conductores múltiples situados en un mr-m:.

nivel e! coeficiente aerodinámico para el conductor situado de' ladc H-- -: • ,¿ don-

de sopla eí viento será K = 0\8,

En las 1 íneas aéreas, las flechas de los conductores sue !en -¿er re-

ducidas e inferiores a 2% de la longitud del vano, pero sí al c^n:/:.--.--^ mayores

valores o existiera diferencia de nivel apreciable entre los apoye? inmediatos,

había también que considerar el esfuerzo producido en un plano ve-': :^.--;; £•;•; "3

resultante de las tens iones de los ramales contíguos„

Las tangentes OA y OB a ':!e¿ c-i .ei"^: " jí

I y I I coinciden con «¿ró d" r----"-.'•'. :ope.¿ d^

los esfuerzos en los tramo=, dar» do 'a

resultante OC, en caso de :>et OA - OB

^ —...- con inclinaciones jgua¡e.:fr 00 :. / ¡r-". ;--le

f < -con la dirección del eje y sería igual a 2 x OA x eos *X/2 0

Si OA OB en magnitud o dirección, para determinar e? v-j' ' -le üv

sería necesario construir un paral elogramo de fuerza-

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El esfuerzo OC tiende a comprimir e! a-

poyo, pero en el caso de no ser J cj^aleí-

OA y OB, habría, además, una competente

horizontal de OC, que producé rá en e; a-

poyo un momento flector y q.Je debe cenet

se en cuenta al calcular \¿ resistencia

mecánica del poste,

En los apoyos de ángu ios de í05 dos rama-

j les cont iguos„ cada uno con a \,eos i 3n T,s

producen un esfuerzo re u u 'i tan Ie3 d > r í g ido

según la bisectriz del ángulo c* que for-

man las dos alineaciones y cuyo v-alor es:

F - 2 x T eos x c^/2

Generalmente se da el ángulo exterior del cambio de dirección cuyo va-

lor es 180°-C^ , y por lo tanto la formula anterior puede s^cr; bí¡ r~e ;

180 - <&

Los apoyos que trabajen en las condiciones que se ac-^ba de s n d r

berán ser dimens íonados para res i st í r, además, d ícho esfuerzo F ;

En el momento de tender 1 a 1 mea, existe igual dad cié 'ren? Üone ; er> os

conductores de los tramos contiguos, sean o no de la misma longitud; pero por e-

fecto de una sobrecarga debida al viento o a la variación de iemperanura? ?e mo-

d i f i c a n las tensiones en los tramos desiguales y ¡a diferencia entre e ''as prod*

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Pag. 5S

ce un esfuerzo en el sentido de la línea que debe ser resistido por rz'\e

correspondiente a los dos vanos contiguos. Si el apoyo no tiene la necesaria

rigidez se flexará, tendiendo así a e q u i l i b r a r la diferencia ds tensiones por

la reducción de la longitud del vano en que la tensión es mayor.

""••"--"• ] \•

Cuando los a i s 1 adores son de cadena, la compensac ion de las tens io-

nes tiene lugar por desplazamiento del aislador que se separa de su posición

vert i c a l -

1V.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS,-

IV.2,1 TIPOS DE ESTRUCTURAS SEGÚN SU UTILIZACIÓN.-

Los soportes se c l a s i f i c a n , según su función en la línea y/o red,

en 1 os t <pos siguientes:

Soportes de suspensión:

Dest i nados a suspender los conductores e h íl o s de guard¡a en

tramos rectos de manera que mantengan sus distancias mutjas y

a I suelo.

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Pag, 56

b. Soportes de Ángulo:

Destinados a soportar el tiro de los conductores en los puntos

de desvío de la 1ínea,

c* Soportes de Retención:

Destinados a formar puntos fijos de la línea indop'-ndJ^odo me-

cánicamente los tramos adyacentes,

d, Soportes je Redención Angulares:

Destinados a c u m p l i r con la función especificada par-: los sopor-

tes de retención y simultáneamente a re s i s t i r el esfuerzo debido

a un ángulo de desvío de la línea»

e, Soportes Termínales:

Destinados a soportar el tiro un i l a t e r a l total de todo? los con-

ductores en un punto extremo de la línea,.

f, Soportes Especíales:

Destinados a salvar cruces especiales de ftrrocar ri U»s, líneas

de alta o baja tensión, vías fluviales, caminos, i.ds r^cíoí, d rea-

l i z a r transposiciones o derivaciones j instalar aparato*, e*-.;.

1V „ 2,. 2 DENOMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. -

En los planos relativos al proyecto d e f i n i t i v o de una línea de dís-

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ESTRUCTURA TIPO P

ESTRUCTURAS CON UN POSTE

ESTRUCTURA TfPO "AR"

lídr*

ESTRUCTURA TIPO ESTRUCTURA TIPD "ARR"

Fl

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ESTRUCTURA TIPO "RÍT

ESTRUCTURA TIPO MRH

1f Iv-L

40 . 4 0 i, 4r.

ESTRUCTURA TIPO HS

ESTRUCTURA CON DOBLE SOPORTE

ESTRUCTURA TIPO "HRRH

/

n

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ESTRUCTURA TIPO HS2 ESTRUCTURA TIPO "HRT"

100 100

lao , ioo

ESTRUCTURA TIPO "HRR2" DERIVACIÓN TRiFASíCA ESTRUCTURA. TIPO "P-RC"

ESTRUCTURA PARA DERIVACIONES

JL-.-//

-/

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\\- /

i

;\:

/ \ .Tt(v»or /

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DERIVACIÓN MONOFÁSICA ESTRUCTURA TIPO"P-RU* ESTRUCTURA -DE! PRttíARIO TIPO "AC*

ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "SC"

I, CIRCUITOS PRIMARIOS TRIFÁSICOS

0)CRUCETA CENTRADA, DISPOSICIÓN HORIZONTAL

•10 , 70

r

ESTRUCTURA DE PRIf^RK) TIPO "RRC"

7 I ¥

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ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "RC" ESTRUCTURA DE PfíSMARiO TIPO "SV"

l>) CRUCETA EN VOLADO

!

(3T

20 ' 70

•>) í(

TO

¡)'"-"r ~"(j

ro '10

ESTRUCTURA DE PRIMARIO T!PO "RC--PP" ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO *AV"

ZO Ti>

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ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "RRV" ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO RV-PP

ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO *RV"

d;:;

F'l

Dctollt ti\»

0<MEHaH>Wl

ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "SCD"

c) CRUCETA CENTRADA, DOBLE CIRCUITO

80 ¡tQ «O

B=

f í o 7 €8

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ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "SVD" ESTRUCTURA ' DE PRIMARIO TIPO "AUN

d) CRUCETA EN VOLADO , DOBLE CIRCUITO

t __ ________ __ __.__ __ y? _______ _ _

_Q CL O~~v ?./•—

r ^

Do o

—w-

ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "SU"

Z. CIRCUITOS PRIMARIOS MONOFÁSICOS

ESTRUCTUHA D£ PRif.ÍAf5O TIPO "RRU

.,

T=4-

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4

4ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "RUH

sefs

ESTRUCTURA PARA DERIVACIONES TIPO "SC-RCH

3 CtRC. PRIMARIOS

ESTRUCTURA DE PRIMARIO TIPO "RU-PP" ESTRUCTURA PARA utíRIVAClONES TIPO"SC-RC-PP1

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<Ui d Ju " tí •f-

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ESTRUCTURA PARA DERIVACIONES TIPO "SC-RU"PARA TANGENTE ,AN-3!JLO O RETENCIÓN SIMPLE

t "O" L _,..".. ~~~~ °

[7| O _t

ESTRUCTURA PARA DERIVACIONES TIPO "SU-RU1'

P

ALTFFWATIVAW

KS.

OALTEUNATIVA (b)

ESTRUCTURA D£ SECUNDARIO TIPO "DRR"

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Pag. 57

trí bucíón se emplean las s igu ¡entes denominaciones para los distintos t. i pos

de soportes:

1. ESTRUCTURAS CON UN POSTE

L1 Soporte de suspens ion normal en tramo recto,

disposición triangular, simple aislador espi-

ga (PIN), "p"

L2 Soporte de suspensión normal apto para sopor-

tar un pequeño ángulo, disposición triangular»

doble aislador espiga (PIN), "PP"

l_3 Soporte de retención, disposición triangular,

cadenas en retención, HRR"

L^ Soporte retención, disposición vertical, cade-

na en ángulos. "AR"

l_5 Soporte retención, disposición vertical, cade-

nas en retención. . "ARR"

l_6 Soporte retención, cadenas en retención termí -

nal. "R"

2. ESTRUCTURA CON DOBLE POSTE

L7 Disposición horizontal, cadenas en suspensión "HS"

L8 Dispos i ción horizontal , cadenas de retención "riRiV1

1_9 Di spos í cíón tríangul ar, cadenas en suspens son "HS2"

L10 Dispos ición triangular, cadenas de retención "HRR2"

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Pag, 58

Ll 1 D¡ spos íc i ón horizontal , cadenas en retención "HRT"

LÍ2 Derivación trifásica desde estructura tipo "P" "R-RC

113 Derivación monofásica desde estructura tipo "P11 "P-RU

En los planos relativos a] proyecto def i n i t i v o de una red de d í

tr i bucíón se emplean las sígu ¡entes denominaciones para loe-- d í s t Untos '•: "p

de soportes que se estiman básicos y suficientes para CIRCUITOS PRÍMAR10S

7.6/13-2 KV0) las instalaciones de uso frecuente: CIRCUITOS SECUNDARIOS

120/240 V,

1. CIRCUITOS PRIMARIOS TRIFÁSICOS

a, CRUCETA CENTRADA, DISPOSICIÓN HORIZONTAL

R1 Simple aislador espiga (PIN) "SC"

R2 Doble aislador espiga (PIN) "AC"

R3 Cadenas de retención

R4 Cadenas de retención , termí na I

R5 Doble aislador espiga (PIN), terminal

b. CRUCETA EN VOLADO, D I S P O S I C I Ó N HORIZONTAL

R6 S i m p l e aislador espiga (PIN)

R7 Doble aislador espiga (PIN)

R8 Cadenas en retención

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R9 Cadenas en retención, terminal

R10 Doble aislador espiga (PIN), termina'

c, CRUCETA CENTRADA, DOBLE CIRCUITO

R11 Disposición horizontal, aisladores espiga (PIN) "SCD"

d. CRUCETA EN VOLADO, DOBLE CIRCUITO

R12 Disposición horizontal, aisladores espiga (PIN) "SUD"

2" C!RCU]T05 PRIMARIOS MONOFÁSICOS:

R13 Simple aislador espiga (PIN) "SU"

R14 Doble aislador espiga (PIN) "AU"

R15 Cadenas en retención (PIN) "RRU"

R16 Cadenas en retención} terminal "RU"

R17 Doble aislador espiga (PIN), terminal "RU-PP"

3 . C I RCU I TOS PR í MAR|OS_ ~ jEJi C

Rl8 Derivac ion t r i fas íca desde estructura cípo

"SC" con cadenas de re teñe ion "SC -R1"

RI9 Derivación trifásica desde estructura t¡po

"SC" con aisladores espiga (PIN)

R20 Derivación monofásica desde la estructura "SC" 1ISC-RU"

R21 Derivación monofásica desde estructura "SU" "SU-RU"

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C mCiniOS SECUNDARIOS

"DS"

"DRR"

(Gráficos en eí anexo N°

Con el Kn de hacer una consideración conjunta de vanos

ca Ubres y esfuerzos se ha preparado un sencillo programa

cuyo diagrama de flujo consta en el cuadro N°'< y el pro-

grama en ios cuadros 2 y 3»

De acuerdo a la normal tzacson del ¡Instituto Ecuatoriano

de Electrificación, INECELj respecto a vanos y calibres para

Electrificación Rural se puede indicar que se ha estimado c^-

mo calibres más utilizados y ahor-a normal¡zados9 en los Con-

ductores de a l u m i n i o cableados (ASC) y conductores de A'lumonco

Reforzados con Acero (ACSR), ios calibres 4s 2, ]/O y 3/0 AWG0

Para estos cal obres hemos eíaboradc un' programo con el cuaii ca I

ciiilamos !os esfuerzos sobre la estructura desde vanos de 50 mr.

hasta 150 mis, con Incrementos de 10 mts,, siendo estos va~

'•ios , adyacentes ' gual es „

Considerando como carga de rotura para e! poste de madera de

500 Kg,s comparamos cada uno de tos resultados para determi-

nar si podemos o no utMozar tai c cuai calfbre de conducto1"

en determinado vano,-,

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E] EJ cálculo se ha hecho sobre estructuras tangentes en vís-ts

de que estas estructuras constituyen el 80% de las estructu-

ras de una línea de transmisión. Se ha debido d e f i n i r es-

tos datos por facilidad de calculo y porque son de práctica

generalizada disponer de estas especificaciones para estruc-

turas y conductores a los voltajes de subtransmfslón desde

13,8 KV hasta 3^5 KV»

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13 C CQ O U

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V, UTILIZACIÓN EN LINEAS Y REDES

5.1 Tipos de madera y su tratamiento

A base de experiencias realizadas en Estados Unidos de Norteamérica

especialmente tendientes a buscar el tipo de tratamiento adecuado pa

ra cada madera9 se ha determinado que no sigue un patrón de comporta

miento ni el tratamiento no la madera, lo mismo se lo puede tratar

a! paño con creosote o pentaclorofenolP ha dependido más bien de co-

mo trabaja el tratamiento en función del tipo de suelo o de fas con-

diciones ambientales donde va a estar en servicio*

Suelos húmedos o secoss cerca del mar o en ías montañaSj cada una de

estas condiciones hace pensar que aquí en Nuestros Países, debemos

empezar una serla programación de la utilización de postes de made-

ra para así lograr en el futuro una experiencia que ayude en forma

positiva al escog¡tamiento del tipo de madera y el tratamiento más

adecuados para cada zona.

No todas las especies son aptas para la obtención de postes de made_

ra, éstas deben reunir una serse de condiciones morfologfi'cds y téc-

nicas coherentes con el servicio que deberán cumpffr.

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En cuanto a "i as condiciones morfol g i cas 9 estas se reí" ;eren a sus caracte-

rísticas de longitud, diámetro, ce icldad, nudoss curvas, etc.

Las técnicas se refieren a las car cterístacas de: d u r a b i l i d a d natura', fa

el 1 a dad de impregnación, buena reí ción peso/res istencia, re¡ación a ía

flexión» al choque, compres Ion, et „ Económicamente 'las espee íe - aptas

son aquellas de fácil obtención; acilídad de rebrote, exploíactór: assesi

ble en cuanto a crecimiento y extr cclón se refiere»

El Eucalipto es la especie de made a que mas se ajusta a las exigencias mo_r_

fologicas y técnicas para postes e distribución eléctrica y al momento, no

nos queda sino emprender con lo qi disponemos, esto es postes de madera

de eucalipto con un tratamiento té rucamente realizado según espec?f!cacso

nes americanas y que es el tratamo nto vacfo-presion con sales de cobre?

cromo y arsénico.

Una de las plantas de tratamiento, está probando su tratamiento ^on va-

rías de Jas especies de madera que hemos visto anteríorment.e, algunas cte

el las p especia í mente las 1 1 amadas na de ras duras" no aceptan eí rrat ama

to, así 'ío manifiesta la penetrací n del inmunizante en la madera que £.p

ñas !lega a tos 102 milímetros.

Otras maderas en cambio (maderas t andas) absorben gran cantidad de P

nszante io cua'f encarece su tratan ento. Hasta el momento el eucalip

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es una madera que se presenta con las mejores características para !a

retención adecuada del i nmunizante»

Co^ las maderas blandas se podría optar por un trabamiento m£> ?cono

mico que las sales, sería talvéz pentacüorofenoí pero en la actúa:h-

dad no existe una planta de tratamiento que u t i l i c e es^e inip-jn; zante,

Varios organismos están Interesados en instalar plantas de t;- '•. -;:n-'en

to, uro de ellos es 'la Asociación Nac;ona': de Entidades E'ecr, r: ca.v

de'( Ecuador ANEEE que esta constituida por todos ios Gerente;- d= ¡as

Empresas Eléctricas de] País, Esperamos que 5¡js astüdí'os t-^ga^ fe-

'. Tz c'jJmí1 nación y el País pueda contar con otra planta de trat.am: er>*

to de Penta o Creosota,

5.2 Vo:tajes de subtransmis «6n0

En tas redes de baja tensión no es

suministro entre límites extenso1?,

re fijado en eV reglamento sobre °

con objeto de evitar jos pe'1 igro?

~'j"*'- existentes en las vi vi ?nda? ,

pos;' ble modificar eí ve

poroue e • va • or con '/*?-•"? i 6.

sta^ aciones 6 : éct ;" n> ca? -, '

- ~-L-

Per e'; contrario^ en »as 1 Tneas de alta ten5:Sn, cua^*--

'/o'ira Í e empleado, se precisa mencr sección de;' cond'jctorp

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desprende de la fórmula:

= f> LWFORMULA N

S iendo:

J** - Resistividad del conductor.

L = Longitud del conductor (m).

W = Potencia a transmitirse (KW).

Pe = Pérdida de potencia.

E « Voltaje

Cos^>Factor de Potencia,

en la que, fijada la pérdida Pe de potencia en tanto por ciento y

dando valores a E, se obtienen los correspondientes de SP pero ^ Tiedj

da que aumenta la tensión suben de precio los aisladores^ ÍN:= r';jpto_

res, transformadores, etc. , por lo cual nada se conseguiría c.on e'e-

v=sr ':a tensión, desde el punto de vista económico, s: po1" otro ~do

había de encarecer el costo de los elementos que integran la dís;:~;-

bucíón; deberá existir, por lo tanto, un valor determinado dsi! '-""-" t£_

je de trabajo, para el cual será mínimo e! desembolso recetar!c 3" e

tóblecímiento de la instalación.

Por otra parte, parece lógico que debieran entrar también en vj^s;d

ración los gastos de explotación del conjunto de las líneas, porque

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podría darse el caso de que ciertos elementos de estas tuvaesen

que ser amortizados en un plazo de tiempo menor que cuando se adop-

tan tensiones más bajas o que exigieran mayores gastos de manteni-

miento, y entonces la instalación mas económica no daría lugar a « a

explotación más reducida. S ín embargo, como las tens iones corven i en

tes no pueden variar entre grandes límites, se admste que tarto ¡os

gastos de mantenimiento como los de amortización no experimentan va

nacüón alguna, y por ello no se toman en cuenta en la detenrr nación

de la tensión más económica,,

El procedimiento seguido para este objeto consiste, en construir un

gráfico como se índica a continuación, el cual permite apreciar la

variación obtenida en el precio de la instalación con el empleo de

diversas tensiones que no difieran mucho entre sí.

Sobre un sistema de ejes coordenadas

y tomando como absisas lo:- v^or-es d»

las tensiones consÍde radas3 se cons-

truyen las curvas C y D0 las o/^ena^

das de la primera corresponde.:'- $]

costo de los conductores deducidos

por la fórmula N°1 para una pérd \> de

de potenc i a constante eos Y (va"; or

medio) «, Las ordenadas de la cur-a D

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representan el total de los respectivos costos de los a isladores, pos

tesP aparatos, transformadores, etc, que completan el conjunto de la

distribución. La curva R, obtenida sumando las ordenadas C y D pasa

por un mínimo cuya absísa es e] voltaje para el cual resulta ñas eco

nomíca la instalación total,

Para hacer una comparación económica mas apropiada de los sistemas

que usan diferentes voltajes primarios de distribución, es I;H¿O ne-

cesario i n c l u i r absolutamente todo, desde los terminales del genera-

dor hasta las acometidas. Es necesario i r hasta el nivel de voltaje

de transmisión o subtransmision del sistema desde el cual '! 3 poten-

cia estará disponible para cada uno de los voltajes de distribución,

Desde este punto hasta el consumidor- es importante comparar sistemas

que utilizan más económicamente cada voltaje*

Este ligero estudio considerará todos los sistemas aéreos para ser-

vir predominantemente cargas tipo residencial con voltajes monofásicos

de 120/240 V. Las comparaciones se harán en base al costo de nuevos

sistemas instalados para servir una carga dada. Esto hace que no se

tome en cuenta la influencia de un sistema existente y costos de con_

versión que serían requeridos para cambiarlo y/o permitir friuras ar

plíacsones de otro voltaje.

Las dens i dades de carga cons íde radas serán; 1,000, 4,000, 8*000,

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16.000 y 32.000 KVA/mílla cuadrada. La información sobre KVA/mílla

cuadrada y demanda por casa se incluye en la tab1< N°1, Se asumirá

que la generación y e] sistema de transmisión es tal que la potencia

es fundamentalmente disponible a 69 KV o 138 KV en subtransmí5 son.

Los siguientes sistemas serán comparados para servir 96 MVA de car-

ga:

24/4,16 Y KV en distribución, 2.000 KA/A por alimentado!, •• • ;men_

ta do por voltajes de subtransmísion de 69 KV, 69-3 .5 KV y por

138-34,5 KV,

7-2/12,5 Y KV en distribución, 6,000 KVA por al imantado ¡% aHmen_

ta do por voltajes de Subtransmision de 69 KV, 138 KV: 69~34.5 KV

y por 138-34,5 KV (Estos resultados también se a p l i c a en dfsr:rtbu

cíón a 7.56/13=2 ó 8.0/13.8 KV)0

12.0/20,8 Y KV y 13-2/2.3,0 KV en distribución, 6,000 y 12.000 KVA

por al ¡mentador, alimentado por 69 y 138 KV, (los resultados ps_

ra 13-2/23 Y KV también se aplica a 14,4/24,9 KV en distribu-

ción)»

19.9/34.5 Y KV en distribución, 6.000 y 16-000 KVA por a'i ¡menta-

dor, alimentados por 69 y 138 KV.

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! . Costos de la derivación primaría.

2U Pérdidas dentro del área de carga.

3. Diferencias de gastos en operación anual debido a equipo,

A, Incremento de costo de equipo de secc íonams ento para voltaje

alto en alimentadores de carga pesada.

5* incremento de costo de instalación de capacitores, f:j'¿¿ y

de swítch, en los alimentadores de alto voltaje.

6» Costos del transformador de distribución,

7° Costos secundarios 0

Los costos del transformador de Dístrfbuciónf Ítem N° 6, se muestran

en la figura 1 en dólares por KVA de capacidad de transformador. Se

asume ademls, que el mismo tamaño será utH izado para servhr un* cai-

ga dada independiente del voltaje primarlo. Esto está hecho paro re

ducir el numero de variables, permitiendo omisión del costo de :ns-í:a

1 ación del transformador. Sin embargo, el diseño mas econ6¡7i?co a al

tos \/oí tajes primarlos tenderá a ut í a : zar un transformador de d - ? : r.

bu c son para las cargas dadas , 11 en de a pena } í zar "o? s j eterna;~ ae 3 i -

to volita je de alguna manera.

Debido a la diversidad y previsión para crecimiento de ?a carg.-,,, e

KVA total de los transformadores de d í str íbución instalados sera en

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síderablemente mayor que la carga pico a servarse. Para estar en la a

mismas condí c iones con los costos de otros s I s temas, los costos del

transformador conectado y la carga pico servida medida en la subesta

cíon, varía con la característica de la carga? el numero de abobados,

e 'i tamaño del t ran s f o rma do r „ Como la í n í o rma c í Ón s ob re e ¿ t a re "• .-* c i ón

e~. escasa, los valores asumidos en Tabla i I son considerados de prác

1 ?ca usua 1 , Los datos de la f ¡g. 1 , muí t", pl í cado por ei-,¿, re ?ación

dan valores que pueden ser usados para costo de transformadores de

distribución en dolares por KVA medidos en la subestación, ver f\'g* i.

Cuarido está expresado en esta manera, se nota que el costo di e K>s

transformadores.de distribución para 12.5 KV son $0,50 a S7.00/KVA

más costosos que para el sistema de4KV9 dependiendo del tamaño da]

transformador. Esta d í fe rene í a decrece a través de. los anos con e J

incremento del uso de los sistemas de 12,5 y 13 KV^

Para los sistemas de 23,0 y 24,9 KV9 los costos varían desda $25/KVA

más que a 12,5 KV para tamaños pequeños y solamente $2 6 $3/KVA más

para tamaños grandes,

£ j sis tema de 12,0/208 KV ha dado un serva cío sat í sf ac? or ii o. i-í ;.?

sistema usa transformadores de 12 KV conectados línea ^ tier¡ó f 3*í

satisface la mayoría de beneficios de los sistemas de airo vo'; js^

a un rosto considerablemente menor de jos transformadores de d^-'r''

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TABLA i. DENSIDAD DE CARGA EN KVA/MILLA CUADRADA vs. KVA. DE

DEMANDA POR CASA PARA ÁREAS DESARROLLADAS.

LOTES DE 100x200 píes

16 CASAS POR MANZANA

CALLES DE 50 pies DE ANCHO

1.160 CASAS/MILLA CUADRADA

LOTES DE 70x140 pies

24 CASAS POR MANZANA

CALLES DE 50 pies DE ANCHO

Z.ZTQ CASAS / MILLA CUADRADA

DENSIDAD DE CARGA

KVA/MILLA CUAO.

1.000

4.0OO

aooo

16.OOO

32.000

CASA SIMPLE

KVA

3.8 • ,

13.2

17.2

23.8

38.0

DIVERSIFICADA

j BASE DE 16 CASAS

KVA.

1.4

5.1

: 8.5

15.4

29.0

CASA SIMPLE.

KVA

1.8

7.4

13.5

18.0

24.0

DIVERSIFICADA

BASE DE 16 CASAS

KVA.

0.60

2.8

5.2

8.9

16.0

TABLA II. RELACIONES DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

DENSIDAD DE CARGA TAMAÑO PROMEDIO EN

KVA/ MILLA CUADRADA KVA DE LOS TRANSFOR.

¡ DE DISTRIBUCIÓN

RELACIÓN ASUMIDA

ENTRE LOS KVA DE LOS

TRANSF.DE DISTRIBUCIÓN

CONECTADOS Y ELAUMEN.

DE CARGA MEDIDO EN LA

SUBESTACIÓN

1000

4.000

aoco

16.000

32.000

15

37.5

50

75

100

1.88

1.65

1.57

1.50

1.45

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i»:; ion. Ademas f pararrayos f porta fus í les ^ y reconecta dore? mono:'i s 5

r;os de 15 KV pueden ser usados y son de mayor desarrollo y dispon ¡bles

en capacidades de interrupción al tas que los equipos asociados con

distribución a 23^0 u 24,9 KV, Hoy día los transformadores y e^t;; po¿

para 3^» 5 KV son cons s de rabí emente más caros que para los c jro.-r vol

Voltajes de subtransmision enmantados desde 69 KV,

Los costos para el sistema, usando "Sos tamaños más económicos d^; «as

subestaciones de distribución están añadidos al costo de lie-: i'.ra^¿-

formadores de distribución en dolares/KVA. E! resuiíado eitd gráfica

do en la Fig. 3, El tamaño promedio de transformador de dostr'bucEÓP

asumido para cada densidad de carga está identificado a ío íargo de.

:a abs Ésa.

Comenzando por la base de la F i g u .3- La primera i Trisa solida es.el

costo de 1"2.5 KV de distribución primaria usando aHmer-tadorec- de

6000 KVA alimentados directamente desde 69 -KV,, Os stríbuci'or- •* 2;s KV •

(üírreas punteadas) es escasamente aTiás caro s ¡i e'' a'í "mentaidcT .--•-- jn-;-''-

i íene con una carga de 6,000 K.V.A5 particularmente a 1.000 K\M/;r? 'l.')-=>

cuadrada debido al alto costo par-?¡ tran3fo-rmadores.de. •distribución pe,

quen r*s de 15 KVA0 S í n embargo,, si al í menta do res de 23 KV fueran :;

jado::- a al ¡alentadores de 12,000 KVAS entonces ahorros üe $1 ,; $? KVA

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_ . .pueden ser realizados sobre 12,5 KV a aHas densidades, Por su-

puesto» estos ahorros podrían ser reducidos cargando a los a': men-

tadores de 12,5 KV algo más», por ejempso en el Rango de 7-500 a

10 ,,000 KVA.

D i s t r i b u c i ó n a 20.8 KV con 6,000 KVA por alímentador se crisma ccn

"¡2.5 KV a densidades de carga de 4.000KVA/m¡1 la cuadrada y mss altos,

Si un alímentador más pesado con carga de 12,000 KVA es ,'r-'idc., enton

ees 20.8 puede ahorrar de $2 a $5/KVA sobre 12.5KV a cualqui-v densí

dad de carga considerada,

Las curvas muestran que distribución a 4016 KV, alimentado d¡recta-

mente desde 69KV o por doble transformación 69-34,5"4,í6 KV es con sí

de rabí emente mas caro que. 12.5» 20.8? o 23 KVn E¡ costo nías b='jo de

1oij transformadores de distribución para este sistema no ínf'S^yen en

el alto costo de la subestación, subtransmis íón y a H mentado re:-c

La ssmple transformación de 69-4 KV es menos costosa que la dob e

transformación 69-3^05"4 KVC La doble transformación de 69-3^»5-12.5

KV, se muestra que no es económica comparada con ia transformación

directa de 69 a 12.5 KV,

La distribución a 3^,5 KV con S.OQOKVA/alímentador, genera ¿me** te se_

ría más costosa que otros sistemas, excepto para 4 > i 6 KV\ :•' ]Q¿ a-

1imentadores más pesados cargados de 16,000 KVA/al¡mentador de 3^-5

KV fueran aceptados, entonces 3^,5 KV se aproximaría ai cosro de 12;5

o ?.0.8 KV conforme la densidad de carga avanza de ¡6.000 a 32.000KVA

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per m i l l a cuadrada. El alto costo se debe mayormente al alto costo

de fas instalaciones del transformador de distribución. Si í a den-

sÜdad llega a ser lo suficientemente grande, o sf el tamaño promedio

del transformador de distribución llega a ser lo suf icíentement-i

grande (ejemplo; debido al alto voltaje ú t i l izado), entonces 3^«5KV

podría igualarse con los otros sistemas. Por supuesto, oí-ra posiibí

Kd-jd es que posteriores decrementos puedan ocurnr sn precios de

transformadores de distribución de 3^° 5 KVn La primera consíd? -r.1-

ci'on de distribución a 3 .= 5 KV, comienza en Estados Unidos en 1956,

fecha en la cual no se disponía de diseños para montaje en p ••;•?*•. e .5 n;

para pararrayos o portaf us í les* Considerable reducción en el costo

de transformadores para montaje en postes se ha Ido consiguiendo o -

mo Ge índica en la Fig. 1, debido a la presente d i spon a b'l ; d^d

de transformadores de 1 50 KV B I L, pararrayos , t i'po d istribucíón y

portafusiles de una capacidad de 27 ¡<V0

Actualmente el equipo de distribución de] sistema de ?9«9/ 3^ o KV

t'ene un volumen muy limitado. Pero, s » este se desarrol ': arT^ ?,"» el

fut.üro, indudablemente se obtendrían COSTOS más r

L? figura 3 ( A)muestra estos mismos datos graf [cados con r-¿ Te^eic ; a

a'í costo del sistema usando transformación directa de 69 KV a 12-5 KV

en d ¡ str ibuc ion.

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VOLTAJES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOS DESDE 138 KVn

Datos similares como energía disponible a 138 Kv en lugar de 63 KV

e? tan dados en la f i g 0 4n Los vol tajes primarios de d o stn bi;¡- • ón

están comparados de la misma forma que con 69 KV, La d ?•(;••.rene í a más

sígníf Ícatíva es que, la doble transformación ( 138-3^.5-12,,.:, !<V es

menos costosa, para densidades de carga de cerca de 2,000 KVAt que 3;í

transformación simple !38-12D5KV0 Este sobrecruce está fuertemente

influenciado por los cargos de derecho de vía para « eneas e-- .38 KV,

Es también de interés comparar el costo de usar subtransmÉs¡en de

69 vs. 138 KV, asumiendo que la potencia es disponible a 138 KV0 com

parando los sistemas de 138-12.5 KV de la f?g e 4 con el sísvema de

69-12,5 KV de la Fíg. 3> este ültimo, es más barato.

Así tememos que de acuerdo a las dens idades , existen ; a-> « i í.j!.< íe-^ tris

di fe reneías :

E.OOO KVA / m i l l a cuadrada $ !8,co /KVA

4.000 KVA / m i l l a cuadrada $ 9,oo /KVA

8.000 KVA / m i l l a cuadrada $ 6,00 /KVA

16.000 KVA ./ m i l l a cuadrada $ 6,00 / KVA

32.000 KVA / m i l l a cuadrada $ 5- 40 / KVA

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s 3s

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La figura 4 (A) muestra estos mismos datos grafocados con referencia

al costo del sistema usando transformación directa de 138 KV a 12=5 KV

en ds strí buc ion,

CONCLUSIONES CONSIDERANDO LAS ECONOMÍAS DE LOS VOLTAJES PRÍMARÍOS DE

DISTRIBUCIÓN.

De los sistemas comunmente usados hoy día, la transformación directa

de 69 o 138 KV a distribución en 12.5 KV es menos costosa q;j¿ la trans

formación doble de 69 ó 138 KV a 34.5 KV y luego a 4.16 6 12.5 KV,

en todas las densidades. La transformación simple de 69 a 4.16 KV

es .ñas costosa que de 69 a 12.5 KV en todas las densidades de carga,

Las diferencias en favor del sistema de 12,5 KV sobre 4KV, tiende a

estar entre $ 15 y $30/KVA, Los costos de conversión para camb'ar de

4 a 12 KV han s ido reportados desde tan bajo como $5 hasta tan altos

como $ 90/KVA, La conversión de 4 KV a un voltaje mayor puede <=-.-r

just íf i cado en áreas de dens í da de 5 pequeñas don.deperrnanece un ^ons i de

rabie crecimiento potencial.

-Sin embargo, hay muchas áreas bien desarrolladas en 4KV donde í a

versión probablemente no sea económicamente justificada a men..s que

e 'i sistema 4 KV esté deteriorado y requiera una reconstrucción r/^ns í

derable, donde la congestión y la apariencia comience a ser objeta-

ble, o que no se disponga de s i t i o para una subestación adicsona'ír

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2n La transformación directa a 23 KV ( Ó 24,9) en d i s t r i b u c i ó n es. leve-

mente mas o menos costosa que la transformación directa a 12.S KVS

dependiendo de la carga relativa transportada por cada al ¡men I.-JÜG ';

A densidades de carga l i v i a n a donde se usan transformadores cte dis-

tribución pequeños, 23 KV no compite favorablemente corrió a densida-

des mayores„

3« Parece que no hay una diferencia s i g n i f i c a t i v a entre 12.5 y 23 ó 24,3

KV, en distribución que pueda justificar consideraciones para con-

vertir de uno a otro.

4. Transformación directa a 34.5 KV primario de distribución parece ser

considerablemente más costoso que 12.5, 20,8 o 23 KV a menos que $éa

aceptado alímentador pesado a densidad de carga de IQ.QOOKV/sqt mi le

y mas. Este está influenciado por el hecho de que a petar del! vjlta

je de transmss ion al cual la potencia está d í spon I b> e r1 a;¿ pov u b i s ?£_

gi'ár 12,5 en el mismo número de transformaciones que 34.5 KV, D'strji

bL'cíon primaría de 34.5 KV puede ser menos costosa que üfia dob.'^ tra

formación a través de 34.5 a 4.16 KV. Esto sugiere la c^tn :.¿.¿-¡ ¿cton

de la futura distribución a 34.5 KV donde Sos sistsmss dt. 63 - '(38-3

-^.'iG están siendo expandidos, E^to es casi otra forma de de.., h que

¡Jiña continua revisión es necesaria para ver qué tamaño de ca;"¿,¿ rn'i'nj_

¿na debería ser tomado a voltaje de subtrasmí 5 Ion anr.e.s que a vo". ".aje

de d i str i buc ion,

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5. Es importante que las comparaciones de diferentes voltajes primarios

de distribución estén basados en e'i tamaño mas económico de "Ja subes

tac fon para cada caso. Las d í fe rene i as en los costos de i s J s cema

ademas del tamaño más económico de ía subestación, pueden fácilmente

ser mayor que las diferencias debidas a voltajes de distribución es-

tudiados .

5.3 DIMENSIONAMIENTO DE POSTES DE MADERA,

Es conveniente determinar la longitud que deben tener los porgas

de madera, para que su aplicación en líneas de subtrasmi s ion como

en /edes de dí str i bución en s i s temas eléctricos rurales 3 sean téc-

n':;a y económicamente rentables; por e l l o , se realizará el anáíí-

sis de los factores que afecta el d ímens íonamí ento de los posívís

de madera parasu aplicación en electrificación rural,

,5*3*1 Factores que determinan la longitud del poste de madera, -

Los factores que determinan el dímensíonainlento de un poste ríe ma

dera para una aplicación determinada son: el técnico y eí econó*

E'í primero está afectado a su vez por otros factores:

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• Distancia de seguridad a tierra: que es la distancia mínima que de

be existir desde el punto más bajo de una línea, en el punr.o de ma

xímo seno del conductor al suelo, tal que no presente peligro de

contacto con líneas energizadas, a cualquier objeto o persona que

se ubique debajo de aquella.

Flecha: es la elongación en sentido vertical, que existe t, r;-re el

punto de apoyo de un conductor y el punto más bajo debido a'I peso

del mismo; este factor depende del vano entre los apoyos y de;: ca-

libre y tipo del conductor utilizado.,

• Distancia entre conductores: los conductores de un mismo y¿v:o per-

teneciente a una misma terna deberá mantener entre sí una distancia

de seguridad que evite el contacto o acercamiento peligroso entre

ellos, depende de la flecha y la tensión nominal de la Knea,

• Distancia de apoyo del primer hilo: sí la disposicüon de ¡ o? con-

ductores no es triangular', sino más bien horizontal, debe señalarse

]a distancia donde se ubicará la cruceta de apoyo de Í6 Une,^,

. Distancia a masa: es la distancia mínima que debe existir ai.r-.-ire,

ios conductores bajo tens ion y ios elementos de construcción pU'V:.tos

ó' t ierra.

• Longitud de empotramiento: longitud que depende del '.: i po d^ >:erre

[normas es igual a -rr-4 0,,60 de í-a longitud total -ie ¡ poste.

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- Distancia de separación de los círcuítos

ra redes de d i s t r i b u c i ó n »

Vailor de los factores determinantes . -

lia y baja rens r;ir?s pa

El valor de cada uno de los factores que determinan la • ¡g\d de un

poste de madera, para una aplicación específica en electnij -:cTon ru

ral, se determina a partir de las siguientes fórmulas:

i. Distancia de seguridad al suelo.- De acuerdo a las Ü1>:?m"jí oor-

mas establecidas para líneas y redes es de 6.00 m*

H, Flecha,- Como este valor depende de otros, su valor l i t a r a ; es:

f- 0.306 t2

Hl], Distancia entre conductores.

df = K. U f + le + Un f- flecha* 150

Lc;- 'long í tud de la caci^'v,

Un- cension nomina!

K- f a c i; o r que d e p e n d & di e la

disposición' de Üos conduc

toreSo

Distancia de apoyo del primer hilo." Sí la disposición es t r i a r

• y el un h i l o se colocan en la punta de un poste, 'a d 17. í:dn-,ra

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b. Los calibres recomendados para dicho sistema son: //3/Os 1/0 AWG

en ACSR y sus equivalentes en aleación de a l u m i n i o para las fases

y Na 2, k y 6 AWG para el neutro.

c. Las flechas , cuyos valores para los d íferen*es - i ? ¡ bres f-.~:: -¡ !i iza-

dos son: partiendo de la formu'la del estado básscc;

r 1) 2 •' 2 23 <L. *- _ ,.. fe *• _

a 9 E iv r /* . v ' 2 a q LP2 - —*-2 ux. E (t - t.¿) p - 2Cj

/t=" 10 °Ctensión del conductor en el estado base (v- ¿Q

" 3 2g - carga específica del conductor ™ 2,57 x ¡O " Kg/m,mm

2F - modulo de elasticidad- 8.000 Kg/ mm" (ACSR)

~6(,( - coeficiente de dilatación línea 1 = 19 1 x 10 /°C

L s: temperaturas i n i c i a l y final.

Los valores que se obtienen se resumen en los cuadros A y FL

d. La distancia entre conductores : para d i fe rentes dispon u -"- iones

de los conductores y valores de 1 ¡echa, tiene los ;esu'' j.ad.:". 51

gu ientes:

Para conductores dispuestos en triangulo.-

K - 0.75 para conductores # 2 y 4

0,70 para conductores # 1/0 y 3/0

\ f'+ 4 - = K VÍl* + 0,092

tos resultados se indican en el cuadro N£ A

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de colocación de la cruceta está determinada por la distancia en-

tre conductores,

SJ la disposición de los conductores es en un mismo n i v e l , la d i s -

tancia de fijación de la cruceta está dada por:

h = L tang 60° L = mitad de longitud de la ,.: s.r,eta

V, Distancia a masa:

a. Sistema con neutro no puesto eficazmente a tierra.

Conductor sin viento dm (m) = 0,2^ —-—•=—{; no menor de

0.20 m,

Condyc-tor con viento dm (m) = —r j—-

V I . Longitud de empotramiento.- este valor depende de la longhr.ud

de¡ poste de acuerdo a la formula:

rjr -i- 0,60 (intS.)

V 5 f . Distancia de separación entre los circuitos de alta y baja

tensión: De acuerdo a las últimas Normas de Distribución en i'NECEL,

se considera una distancia de 1.60 mts,

5.3=3 Cálcu'los.-

Dando valores a los d i fe rentes factores determinaremos "1 as long E vudes

de los postes.

Kara un sistema de electrificación rural de 13^8 KV»

a. El vano para electrificación rural es considerado con un v-aior má

xfmo de 150 mts. desde un vano mínimo de 50 mis.

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Para conductores a:l mismo nivel ,-

K - 0.70 para conductores # 2 y .4

= 0.65 para conductores # 3/0 y 1/0

LOS resultados se indican en el cuadro No. B,

e. Distancia de ubicación de la cruceta.-

De acuerdo a las normas, la cruceta se ubicará a 30 cm de Is punta

del pos tes esta distancia es para la dí spos íción de conductores a!

mismo n i v e l „

f. Separación entre circuito de alta y el de baja tensíóru-

Sgual de acuerdo a las Normas la separación entre el wond'jo^or más

brjjo del circuito de alta tensión con e! conductor ¡ñas a'ii"^ d*sl

circuito de baja tensión debe ser-;

d~ K60 mt¿.

5« 3" ** D ímens sones de los postes „ -

Para líneas de subt rasmí s ion. - Los valores que permanecen " J.'¿3

son; Distancia de seguridad - 6,00 mts»

distancia de ubicación de cruceca - 0.30 mí:?-

distancia de ubicación del neutro ••=-• I ,60 mes.

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Los valores varíables son:

Longstud de empotramiento = —rr «J- o,60

La flecha que varía con ei vano y calibre del conductor.

Con los valores de flechas más críticos que corresponden al conduc

tor # 3/0 AWG para fase y # 2 para neutro, para vano de 80 mts, y

flecha de neutro igual a 00267 mts:

Lt - 6,000 + 0,30 + 1 . 6 0 + 0 ,267 + -w- + 0-60 am-r- 8 76

mts

Vano de 150 mts y conductor # 3/0 fase y #2 en neutro.

Lt - 6 00 * 0.30 + 1 .60 + 0,937-*- -«=— + 0.60

Lt =-y§» + 9.^37 = 10.48 mts. (2)

Con la confrontación de Igs resultados 1 y 2, se justifica la rjti'iíza

c5ón de postes de madera de 10 mts0 para 1 Tneas ds Subtrasmlsión, dan

de un margen de seguridad de 0,50 mts. para el vano máximo de '50 mt

Para red de Distribución debaja tens son»-

Los valores que permanecen fijos son:

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CUADRO A

DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE CONDUCTORES

DISPOSICIÓN DE TRIANGULO

VANO(mtS-) Na CONDUCTOR

- 80 3/0

I/O

2

4

90 3/0

I/O

2 '

4

100 ' 3/0 -

1/0

2r

4

120 3/0

I / O

2

4

150 3/0

FLECHA(mts)

0.185

0.242

0.267

0.300

0.234

Ü306y

f\

0380

0.289

Q3SO

0.416

' 0.470

0.417

0.546

0.600

0.676

Q65I

DISTANCIA (hite.)

0.41

0.46

0.48

0.50

0.45

05!

ü 55

0.49

0.55

0.58

0.6 1

0.58

0.65

0.67

0.656

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CUADRO B

DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE CONDUCTORES

DISPOSICIÓN AL MISMO NIVEL

VANO (mtsj CONDUCTOR

80 3/0

I/O

2

4

90 3/0

i/O

2

100 3/0

1/0

2

4

120 I/O

3/0

2

4

150 3/0

2

FLECHA (mts.)

0.185

0.242

0.267

0.300

0.234

0.306

0.337

0.289

0.380

0.416

0.470

. 0.546

0.147

0.600

0.676

0.65Í

0.937

DISTANCIA (mis)

0371

0.410

0.427

0.448

0.406

0.451

Q469

0.441

0.492

0.511

0.537

0.572

0.512

0.595

Q626

0.616

0.72!

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distancia de seguridad -6.00 mts,

longitud del rack 0.81 mts.

Distancia del neutro a la punta del poste = Ü.40 mts

Son variables :

La flecha y la longitud de empotramiento

Para un vano máximo de 80 mts y conductor # 2

U - 6,00 + 0,81 + 0,40 f 0.267 +- + 0,60

Lt -— - + 8,077 = 8.97 mts

Con este resultado, se justifica el uso de postes de 9 mfcy, pa

redes de distribución de baja tensión y un vano máximo de 80 ¡ri

y conductor No, 2 AWG,

NORMAS MÍNIMAS PARA LA UT!L!ZACSON DE POSTES DE MADERA

POSTES DE EUCALIPTO PRESERVADOS BAJO PRESIÓN

V,[ OBJETIVO

Esta especificación tiene por objeto fijar las característ

cas mínimas exigidas para la recepción y utilización de po¿?rs;

eucal ! pto, preservados bajo pres ion 9 des t i na dos a sopor fc&f i-sd

y 'ITneas de distribución de energía eléctrica.

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V. 2 D E F I N I C I O N E S

Para los fines de esta especificación, se¿á adoptadas ía.; íiguíen

te? def iníciones:

V.2.1, Albura

Parte externa del tronco de un árbol que generalmente se Us-

t íngue de la parte interna por su color más c'j aro. Normalmen

te la al bura cont sene sustancias de reserva ¡, por ejempl ' ;; e 1

amido, y es permeable a "I paso de líquidos .

\l,2.2 A n i l l o de crecimiento:

Carnada de crecimiento de la madera formada durante un p^: so

do vegetativo caracterizada por e] contraste, mas o menos

marcada en la sección transversa;s de un períodc antertor y

madera del período siguiente.

V.2.3 Base

Sección transversal extr'ema de '}& psrte iníreríor de'J p:; r^J

V.2,.4 B a s e l .

Corte en ángulo de la extremidad superior del peste,,

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V. 2. 5 Carga Nomina;

Carga que el poste puede soportar sin sufrir deformación perma

nente, debe ser considerada como una fuerza conten ¡d-? e1"» un

plano de aplicación de los esfuerzos y pasandopor es! eje del

posten

V.2.6 Corteza

pyrre de la madera constituida por carnadas ¡nternaSj que p,n 5Ü ¿rboí

en cree i m í en to, cesa ra decon teñe r ce 1 u 1 as vi vas y cuya;-; *• .j¿; an

cías de reserva ( como por ejemplo el amído) fueron consumi-

das o transformadas- en otras, peculiares de ía cor^e^a,

V,?..7 longitud Total (H)

Distancia entre la punta y '!,j base»

V.2,8 Long ítud nominal

Valor nomina I de la.long ítud total,

V„?fl9 Longí tud de empotramiento (E)

Longitud calculada para rea'á izar e! empotramiento, de'j poste

en el suelo, a saber: E - Q.lxH^O.éO mts,

Nota: La fijación de la longj tud de empotramiento «¿í p*c¿ -.•-

n s forrnszar las condiciones para Ja ap i¡ [¡cachón ds t ..in 'j'/O1 C'--".

flexión y no se refiere necesariamente a'; dímenii-oji-aimj^-r1. :•

de las estructuras de ma'de/í*.

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<v

V'. 2. '¡O Long 1 tud del poste,

Longitud total menos la longitud de empotramiento;

h- H-E

V. 2 . 11 Longitud Uti1 del Poste,

Long í tud del poste, menos Id d i's tañe i a de la purn ™ 2 '! p í ano

de la aplicación de los esfuerzos:

hu « h - 0.30 m « H - E - 0,30 _m

V.2,12 Curvatura.

Desvío de la dirección del poste

V.?,13 Descortezamfento

Eliminación de la cascara de un poste,

V. 2 .1 ¿i Durabi1 idad

Propiedad de la madera de re s i s t i r en mayo: o menor g;'-3oo:, el

ataque de agentes destructores, bajo condición natura! da uso*

V, 1.15 Ap Í 1 amiento

Operación de disponer de los postes en determinada íerrn.:-., para

secado o almacenamiento.

V . ? . "! 6 Etapa de Acondicionamiento.

Fase i n i c i a l del proceso de impregnación bajo pres!or- ?n la

cual la madera es sometida a un tratamiento a v.apo¡¡ en solu-

ción preservatíva oleosa, con la f i n a l i d a d de reduc¡i- su hume

dad antes de recibir e] preservativo.

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V.2.17 Cara del Poste:

Superficie de] lado concavo, en los postes con curva en un sen

tído; superficie de menor radio de curvatura entre la jínea de

tierra y la puntas en los postes con curvas reversas o duplas,,

v,2=18 Hend idura,

Separación del tejido leñoso, a lo largo de las f i b r a s ,

en forma transversal a los an í 1 los de crecimiento, pud secóse

extender a un lado y otro del poste, en ese caso se denomina-

rá grieta diametral,

V.2.19 Fabricante

Fi rma responsable de la planta de tratamiento.

V.2.20 Grieta,

Separación de la madera en sentido radial cuyo desenvolví mí en

to no llega a afectar la superficie dei poste.

Corte en profundidad y distancia determinadas,, practicando en

la superf í cié de postes de sustancias res í sientes a lia >\™ :rec|_

nación, con la final sdad de obtener mejor penetración d '. pre

servat ívo,

V.2.22 ¡ncli nación del Viento

Desvío angular en relación al eje longitudinal de'3 po'.-'.e,

V.2.23 ingrediente Activo

Patrón en cuyos términos se def i ne usual mente una ccmpos í "-ion

ponderal , en porcentaje, "las formulac ¡ones p re servat í vas , E~

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sos patrones pueden ser elementos como Fluor o Boro, Óxidos de

elementos como CuO, Cr03s y As203 o sustancias qulmices^ como

el pentacl orofenol „ No serán ingredientes activos 'U o i. ^rnpues

tos cuya única f i n a l i d a d es la de o m í t s r la corrosión o turnen

tar el ph de la solución preservatíva„

'.2.24 Línea de Tierra

Intersección de la superficie lateral d

del suelo0 La línea de tierra es el límite superior de la lor»

gítud de empotramiento.

V.2.25 Madera Sana

Madera cuya estructura no fue afectada por agentes bíolóytcos-

V.2.26 Madera Preservada

Aquella que contiene preservativo en cantidad suficiente- de

manera de aumentar significativamente su resistencia a 'sos a-

qentes biológicos, al ¿ ,J 'J i uego, a Ja i ntemperíe, prolongan de su

vida üti 1.

V.2.?7 Nudo

Parte i n i c i a l de una rama remanente del poste*

V.2.28 O r i f i c i o

Defecto que se manifiesta como abertura de £acc;o^

mente circular, originada especialmente por despr

de un nudo,

V'2'29 Plano Transversal

Plano normal al eje de "I poste»

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V.2.30 Poste

Pieza de madera9 de eje sensiblemente rectMTneo, sin enmiendas,

adecuada para construir una columna esbelta empotrada vertical

mente en el suelo y destinada a soportar líneas aereas,

V.2.31 Poste Preservado:

Aquel cuya albura contiene preservativo en cantidad adecuada

para protegerse de los agentes biológicos de destru ;c;6n6

V.2.32 Preservativo de madera

Sustancia o fórmula química con composición y características

definidas, que debe presentar las siguientes propiedadess

a= Alta toxicidad a los organismos xilófagos

bo Alta penetrabi1idad a través de los tejidos leñosos per

meables*

c. Alto grado de fijación en los tejidos leñosos,

d. Alta estabilidad química

e. Incorrosíbidad a los metales

f. No perjudicial a las características físicas y mecánj_

cas de las maderas.

g. Seguridad para la manipulación,

V-2.33 Proceso de Preservación

Conjunto de operaciones destinadas a aplicar el preservativo

en la madera, resultando una impregnación adecuada de los ce-

j idos leñosos, sin ocas sonar les fones perjudiciales 5 ";•:? es-

tructura de las piezas, o alteraciones sensibles en $us ~-jrac

terísticas fís ico-mecán a cas.

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V.2.3^ Protuberancia

O nudo ciego parte terminal de una rama, remanente en e': poste

y que no llega abrirse en la superficie,

v.2.35 Rajadura

Separación de los tej idos leñoso, a lo largo de 1as fIbras en

tre dos an i l l o s de crecimiento,,

V.2.36 Retención

Cantidad de preservativo, contenida en manera uniforme £P un

determinado volumen de madera, expresada en kilogramo de pre

servatívo por metro cubico de madera»

V.2.37 Rotura del Poste

Desgarramiento de la pieza de una sección transversal, por

haber sido sobrepasado el límite de resistencia de la made-

ra 0 Es definida cuando se refiere a la carga máxima de en-

sayo (denominada "carga de ruptura").

V.2.38 Sinuosidad

Desvío de dirección del poste, medido en una longitud deíf

n ida,

V.2.39 Punta

Sección transversal extrema de la parte superior del poste, ex_

eluído del b i s e l 0

V.2.40 Tratamiento Preservativo.

Tratamiento al cual se somete el poste con sustancias ¡letales

a los agentes biológicos de destrucción dando protección a

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la pieza,

V.2.41 Planta (Us i na) de Preservación

Unidad industrial especializada donde debe procesarse ei tra-

tamiento preservativo de las maderas.

V.2.^2 Usuario

Firma responsable para la utilización de postes.

V.2.43 Valor Nominal de una Cantidad

Valor de esa contfdad indicada y garantizada por el vendedor,

V.2.M* Vena

Disposición en dirección lo n g i t u d i n a l de ;os elementos constí

tutivos de la madera.

V.2.45 Vena i n c l i nada

Vena que se desvía de la dirección longitudinal de] pos;:e,

CONDICIONES GENERALES

V. 3 °í Cías i fJcación

V . 3 - 1 - 1 De acuerdo con sus características mecáo'c^s y geomé-

tricas los postes serán c e as í f \s en 3 13 pof- 9 ."epre

sentados por las letras L - M- P

L = Tipo Liviano

M = Tipo mediano

P - Tipo pesado

V, 3" 1.2 La tabla No, A índica va i o re 5 usua íes de d "árne •; -es ,

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circunferencias y resistencias mecánicas, de cada tipo- en

función de la longitud nominas del poste,

v , 3 « l « 3 Las condiciones de dimens íonamí enr.o fueron:n

a) Tensión de ruptura a flexión ;- 684 Kg/cm "

b) Coeficiente de seguridad *= 3 para M y i

c) Conicidad (engloba 90% de '>os árboles) ¿K 7 .-;_ ' .0.0 mm/mm.

d) F ' l - Carga equivalente a la acción del viento de íüC -m/h

F'1 = 7.83 (2á + D) Hu2

hu - 0,30

donde:

d «Diámetro de i a punta 9 rn

D = Diámetro de la sección de empotramiento, rn

hu- Long i tud 1 i bres m

e) Flecha calculada por

64 hu3

3 D3dE

donde:

P ~ carga nominal Kg.

E - Módulo de eld s t í c í d a - 9'!-700 kG/cm .

f) Peso estimado para postes de diámeí?o de empotramiento rn-'n

mo y conicidad media (1,2 mrn/m) , con de:,is¡dad apareóte de

0.9 Kg/cm3 .

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V.3.2 Forma

V-3.2.K Los Postes preservados deben;

Tener simetría con relación al eje razonable

- Ser excentos de defectos

- Poseer 1 as características exíg idas para cada

t í po

V.3.3 Preparación

V.3-3.1 Deben ser aprovechados los árboles que den poste?

libr e s de defectos que perjudiquen su f i n a l i d a d .

LOs tratamientos preservat í vos no rest ituyen pérd¡ -

das de res í s teñe ¡a causadas por defectos. Los á ¡"bo-

los deben tener un mínimo de 8 años de existencia y

presentar una albura de un espesor del orden de

20 rom* o más.

V.3-2 Los postes tratados a presIon deben, antes de ía 3-

plícación del preservar í vo 9 ser somet ido 3 a proejo

de secamiento natural o a r t i f i c i a ) -

V*3"3.2.1 Los postes deben ser mantenidos en patíos ds seca-

miento por un t í empo suficiente de ¡nodo de obtener

un valor de unidad estipulado en:

30-35 % pa ra i mp regnac í ón con p resé r va >: r vos o ] eoso-

I u b 1 e s

25-30 % para impregnar un preservativo h !• drosoiub \

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: i -

V.3-3-2.2 El patío de secamiento debe situarse en un suelo no

húmedo, bien drenado* l i b r e de vegetación y de de-

tricios,

V.3.3*2.3 E] secamiento a r t i f i c i a l se puede h,4r;er ms-cíí -i" •;#?

-vapor y

-secador de aire forzado

Nota: En cua1qu í era de 1 os casos !a tempera tu ra no

debe sobrepasar a los 105°C

V. 3-3-3 El fabricante deberá tener un registro de, h'^riixi^d ji-

los postes sometídos a tratamiento para mostrar» en

caso sea necesario., al usuario,

V. 3 - *• E1 Ae_s5QJlLe ajnlen °

La cascara de! poste debe ser completamente removí'Jd

tolerándose, apenas 9 la permanencia de peqi'-cn.-i.-: fi-j .••;-

de cascara interna, de una longf tud mfericr a -'»0 ?¡VTÍ.

V.3,5 Torneado

En caso existieran nudos rte más de 2.5 '-ni, -r-obre ja

superficie del pos í: e, e 51 o 3 d e b e r a i \ e?, r r e rno v j á o ~- r•. :•

un torno cu i dan do de rio (.ornear nK-áder.-j I Lía.

V. 3« 6 ££r tes y per _f o rae tone 5

Se recomienda al 'jsuar ío and ¡car exp : fcí r amen re s í •%-

sea recibir Jos postes cortados y perror~.cloí 0 #/! c -.-

positivo estos cor'teí o perforaciones í'^

del tratamiento.

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V.4. IDENTIFICACIÓN

Los postes deberán ser obligatoriamente identificados adoptándose,

para tal efecto, la alternativa sndscada en la figura 6, E i fabr?

cante deberá mantener un registro de los datos de cada po^e pre-

servado ( numero de orden, longitud, tipo, fecha de -."atamiento y

en lo posible ]a especie de la madera).

V.5. TRATAMIENTO PRESERVATIVO

V . 5 - 1 » El tratamiento preservativo consiste en la prci.ec''-"c> de

las capas externas de los postes contra la aceio- de. ¡ios

organismos xilófagos de modo de impedir su penetración e

infestación de los tej ídos leñosos de las capas internas.

VQ5°2C El fabricante sera completamente responsable por '¡a inte-

gral eficiencia del proceso de preservación9 sea este cual

fuere.

V.5*2.1 o El fabricante deberá proporcionar a; usu-fto,, fá-'i; M ¡ da_

des para observar y hacer pruebas9 si así lo desearas todas

las etapas del proceso de preparación y tratamiento cía los»

postes^

V.5.2.2 La impregnación bajo presión de los postes debe ^e' rea-

lizada por uno de los siguientes procesos:

a. De célula llena (ful 1-cel 1), generalmente conocMa co-

mo Bethel , para preservativos oleosolubles y Bijrnetit

para preservativos hídrosolubi es.

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b. De la célula vacía (empty-cell) denominados

Reupíng y Lowry.

V.5-2.3» La operación de impregnación a presión deberá ser he-

cha con equipo adecuado, de forma de g~¡ranv: izar [£¿i re-

tenciones especí f ¡cadas 3 sin 3a aplicación ¿le presiones

y temperaturas excesivas que puedan compróme,-, la reáís

tencía mecánica de la madera.

Va5'3- El tratamiento de postes ya con servicio no esta cubíer

to por estas especificaciones,

V.5*^« Los postes después del tratamiento, deben ser áp í Éados,

a por lo menos 205 cm0 por encima del sueio, sobre apo-

yos metálicos, de madera preservada o concreto.

V.6. SALES HIDROSOLUBLES.

V.6.1. La sal (o solución preservar iva) deberá ser formu-

lada con productos de pureza encarna de! 95%:, base

anhidr i da , que puedan sumí n ist rar ley elementos Cr,

Cu y As* E] preservativo comercial deberá traer es

pecí f'icado el conten ido total de los sngred íeniíes

act. i vos mencf onados ; I os porcentajes I nd ¡i r¿3d; po-

dran sufrir una variación de hasta 1/20 de su valor,

para más o para menos.

V.7. PENTACLOROFENOL

V - 7 - 1 » El pentaclorofeno'l deberá contener no menos que 95

de fenoles clorados -

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V c 7 » 2 = El punto de cristalización no deberl ser inferior a 1

V»7=3' Los sobrantes para Pentaclorofenol pueden ser pesados

o livianos. Los pesados deberán cumplir con las no£

mas ASTMi D-86, D-4^5, D-88, 0-96 y los livianos con

ASTM D-56.

V,8C CREOSOTA

V « 8 0 1 a La creosota debe ser una destilación obtenida ínte-

gramente de destilación producida por la carboniza-

ción de la huí la.

V 0 8 = 2 e Los ensayos para la verificación de las especifica-

ciones deben ser hechos de acuerdo con los métodos

descritos en el manual de la American Wood

Preserver's Associatíon AWPA Standard ].

V.9. INSPECCIÓN

V.9í1. La totalidad de los postes a ser inspeccionados debe_

rán estar constituidos en lotes, definiéndose como

lote al conjunto de postes de la misma clase o tipo

y longitud.

V,9=2S Todos los postes de un mismo lote podran ser examina^

dos a fín de verificar s i l a s prescripciones estable-

cidas anteriormente fueron satisfechas.

V e 1 0 MUESTREO

El muestreo para ensayo de resistencia a Éa flexión

será de 0,1 % del lote y como mínimo 1 poste. El pos_

te encargado deberá ser llevado hasta la ruptura,

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La reposición de los postes dentro de los límites esta

blecidos arriba, serán por cuenta de] fabricante,

Las muestras para ensayos de penetración y/o retención

sera no menos del 10% del lote»

V. 1 1 ENSAYOS

Normalmente podrán ser realizados ensayos de resistencia a

la flexión, de ver i f icacfón óe] valor de humedad de peneca

cíón, de concentración y retención del preservativo,

Ensayos de Penetración y Retención,

Cualquier laboratorio puede darnos el nivel de reten

cíón de preservativo en la madera, consídrando que

las retenciones mínimas son las s ígulentes:5

9,6 Kg8 de ingrediente activo por m de madera tra

tada para los preservat ívos h id rosoí ubi es.

3130 Kg, de creosota por m de madera.O

6,5 Kg. de pentaclorofenol por m de madera,

No se excluye la posfvíHdad adoptar nuevos proce-

sos y nuevos preservativos que vengan a ser descu-

biertos, siempre que su eficiencia sea comprobada

en ensayos de laboratorio y de campo.

La penetrac ion de 1 preservat í vo debe ser tota ] er-

cualquier parte del poste y en toda la albura, para

postes de Eucal»pto,

Ensayo de Resistencia a Flexión

Realizado de acuerdo al método revisado anteriormente en

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••*• o •—'

sección medía de la parte sinuosa.

' , Grietas (ffg. 4)

Se admite la existencia de grietas en los postes

con las s íguientes damens iones máximas:

- En la base: 75 cm. de longitud de 1 cm de aber

tura

- En la punta: ,30 cm, de "longitud de 1 cm. de

bertura

- En el cuerpo del pos<e( pueden ser consideradas

dos a 1ternat i vas:

1 m. de longitud de 1 cm. de abertura

2 m, de longitud de 0,5 cm. de abertura.

Nota: No se admite griíeta diametral en 'ía punta,,

Nudos o Cavidades

La suma de los di ame ¿iros de ¡os nudos (o .?.a vida des

de 1 os nudos)ex í s ten f;es en cua 1 qu ¡ e r t rechn He 30 >-;m -.

deberá obedecer a los s íguíen tes I ? m J tes;

long. del Poste Diámetro máximo de S'..fína de 7 05

un nudo o cavidad d i amet r:- en

c u a l q u i e r

t reche

hasta 10 m, . 8 cm, 20 cme

Hasta 12 m, 13 crn, 25 cm.

y mayoresn

No deberán ser considerados nudos ( o ca'1 edades} con

d i ame tro igua \ inferior a 1,5 cm.

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este t rabaj o„ Los va f ores máx i mos da f•ex 5on deben 5e r

inferiores a los índ ícados en la tabla 1,

V.12 CONDICIONES ESPECIFICAS

„ No son permí t. idos lo? s ígu Í en tes aspecto-.':

a. Señales de pudrimiento

b. Rajaduras en la albura ocasionadas po," :-orte o por

el transporte

c 0 F ra c t u r a s t ra n s ve r s a 1 es

d0 O r i f i c i o s , deresiones acentuadas

e0 Clavos o cualquier pieza metal lea no especTf"came^

te autorizada

\n permi t idos los s¡gui entes defectos:

Curvatura en Un plano y una dirección (fíg. 1) psrmí

tese una distancia máxima entre una rec'ia q-je v~ de

la línea de tierra a la arista de la punía de? ;;oste

en una cara del poste9 de 1,^ cm, para cada m^^ro de

longitud entre esos puntos„

Curvatura en 2 planos y en 2 direcciones en u^ m"-mo

plano ( fig0 2). Cualquier punto íntsrmed\ en ía

recta que une los puntos medios de }a<¿ seccícneí.

transversales de H a línea de t'erra y de i«r-r, (;uní:c;

del poste3 no deberá sobrepasar la r.-üra de \• "-^,

Si-nusoidades (f '9- 3) « £n cualquier treoho d«

longitud mínima de K 50 m- el desvío de d í rec-;:: ¿n

deberá ser menor que la mitad def diámetro d~ 'a

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F i b ras ínclínadas,

Admítese la existenc?a de f fbras inci:nada?, dentro

de los s ígu íentes 1fmítes:

Longitud del Máxima r;o/. ón d* 'afíbra° 1 vuelta ;om-

poste p lefia sn cualquiertrecho de:

hasta 9 m, 3 nú

10 a 12 m. A rnl

12 m, y mayores 6 m,

Las variaciones adme s íbles, en relación a ;a i'opg ;.;d

nominal de ios postes, son 4- 15 crrt, y - 10 cm,

V. 53 ACEPTACIÓN O RECHAZO

Un lote será aceptado sí no hubiere fallas en Se" e--

sayos sobre las muestras tomadas, conforme a! mjme/á? 5^

Sí hubiere 1 falla, será tomada una nueva muest:1 ...

No ocurriendo falías en la segunda muestra: el /a-.e se-

rá aceptado: caso contrarío será rechazado^

La aceptación de los postes por el 'pspec*. sr de • u¿"~i-

rio no i m p l i c a una aceptación de carácter ":''evo ;ab e-

Cualquier poste podra ser posteriormente recha/.acb •an

caso se constate una f a l í a g:ave. de responsabilidad

del fabricante, no percibida en -a ocacsón de ía entrega.

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LINEA DE TIERRA

CURVATURA EN UN PLANO Y UNA DIRECCIÓNfia.

LA FLECHA (?) DEBE SER INFERIOR A 1.4 cm. PARA CADA METRO DE DISTANCIA ENTRE (Á) Y (5)

CURVATURA EN DOS PLANOS O EN DOS DIRECCIONES EN EL MISMO PLANO

f¡e. 2LINEA DE TIERRA \O MEDIO DE LA PUNTA

\TJ^TP_. &IP,IÍIJAJ§ECCIO!g SUPERIOR DE

LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO

LA LINEA RECTA IMAGINARIA QUE PASA EN (Á) Y (§) NO DEBE SOBREPASAR LA SUPERFICIE EXTERNA

DEL POSTE

SINUSOIDE CON EJES DE REFERENCIA APROXIMADAMENTE PARALELOS

f!g. 3

D_ESViq(¿)

SINUSOIDE con EJL:S DE REFERENCIA PRÁCTICAMENTE COÜÍCIDENTES

SINUSOIDE CON EJES D¿ REFERENCIA NO PARALELOS

S ¡ LGNGTUD Pí-.l. 1 !.í CHO EXISTE LA SINUSOIDE

PE LA PARTE

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GRIETAS

VA, ,,r,r-« ,,,,.,,.„«

ALTURA

20 m.

DASE

S|

75

cm.

fl

1

cm.

PUNTA

G2

30

CIIX

¡8

1

cm.

EN EL CUERPO DEL POSTE SON ADMISIBLES GRIETAS CON •

F D 0

1 2 7 9 5 1 4 1

10-M

3/69

E U C

IDENTIFICACIÓN

flg.5

NOMBRE 0 SIGLA DE LA FABRICA

NUMERO DE ORDEN DE FABRICACIÓN

LONGITUD NOMINAL ( m.

TIPO DE POSTE: ( L-M-

FECHA DE TKATAMitNTO (

)

P)

MES y AÑO)

TIPO Y/O ESPECIE ( Si. ES POSIBLE)

LA CRAVACIGN CEBERA SLR INDELEBLE MEDIANTE •

GRAVACION AL FUFGO y/0

l'LACft DE ALUMINIO DE G x 3 tu:. ENTALL/*DA Y FIJAPA LN EL POSTE,

EN ESTE CASO t.A MARCACIÓN SERA FUNCIONAL)A CON TIPO (i mm .

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ESTUDIO ECONÓMICO

6.1 Estudio comparativo entre postes de hormigón y postes de madera;

La Energía eléctrica, que,reúne cualidades únicas en cuan:o a conve-

niencia y facilidades de manejo, constituye un elemento indispensa-

ble en el sector de energía de todas las sociedades modernas^ Ai

igual que sucede con otras modalidades de energía, la producción y

distribución de energía eléctrica conlleva problemas especiales: la

d i s p o n i b i l i d a d y transporte de los combustibles primarios; los efectos

de la modificación del régimen de ríos; la contaminación de la atmós-

fera y de las aguasj el efecto desfaborable sobre las bellezas natura-

les del med io, etc, Ahora b i en, la mayoría de las sociedades t íenden

a formular sus planes partiendo del supuesto de que una escasez de e™

nergía eléctrica puede afectar muy gravemente al desarrollo económico

y que, por lo tanto, debe atenderse a toda demanda importante.

Los sistemas modernos de energía eléctrica comprenden una red íntegra

de instalaciones de generación, transmisión y d i s t r i b u c i ó n , La pc-opo---

ción de inversiones en cada elemento varía enere los distintos países

según las cond iciones Geográf ícas, el t ipo de usuario, las d ímensiones

del sistema y el grado de adelanto de la economía. De las inversiones

anuales totales la proporción destinada a instalaciones de gene•^ -

puede fluctuar del 30% al ¿fO^j a instalaciones de transmisión, de 0^

al 30%; y a instalacsones.de distribución, del 30% a! 60¿(

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'-:, -

De lo anterior se desprende ia gran importancia, que revisten ¡os

costos en los sistemas de d i s t r i b u c i ó n ya que aproximadamente e SO/;

de ías inversiones corresponden a este rubro, y por ende, un abaid^

miento de sus costos representara un alto porcentaje o ni^env- -

t a l ,

POSTES DE CONCRETO Y POSTES DE MADERA

Sí analizamos primeramente los postes de concreto se puede decir qt¡~

los mismos se los puede construir empleando moldes sencillos y con rna

teríal de más o menos fácil obtención, así como los equ-pos y <a man-,

de obra, Sin embargo, se presentan serios problemas en lo concern :.-¿¡¡

te a los a n á l i s i s reflejados medíante control de calidad pa.a la ob-

tención de un buen poste de hormigón, ya que en estos tanto e: diseñ

como la fabrÍ cacíón son aspectos cnt. ¡eos a

Vale mencionar que los postes de conc*eto pueden mejo-'d se mediatas e

uso de la vibración, la centrifugación o técnicas de pretensádj c" ~

cuales se obtienen características ¡ñas adaptables a los equer i'miento

pero por otro lado al mejorar la técnica la fabricación v¿ suelve m-,--

sofisticada y por consiguiente mas caseosa, cuyos valore:; son transfe

ridos directamente a los costos u n i t a r i o s ,

Por otro 1 a do no se puede dej ar de rrienc í onac I o^ muchos prob •• ¿oí.-": q;.ie

ei concreto acarrea en términos de inconveniencia const'ucto a, conu.

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• v uoPag.

son el excesivo peso, el costo del transporte, la instalación y erec-

ción para los cuales es indispensable el uso de equipos especie ^s

tanto para el transporte como para el montaje, debiendo considera"-

se también los riesgos que representa el laborar con pesos excesivos

en elevación y movimiento,

Sí bien el concreto es muy resistente esto no siempre quiere decir

que sea durable. Postes de concreto sometí dos a cargas transversaí35

por prolongados períodos de tiempo, adquieren deformaciones ¡jermanen-

tes, se agrietan e incluso puede el concreto comenzar a desprenderse.

El deterioro debido a la s a l i n i d a d destruye, en r e l a t i v o corto perío-

do, la integridad física de un poste,

También es necesario reconocer las mú l t i p l e s ventajas que se puede o-

frecer los postes de hormigón tales como su agradable presencia, in-

cluso pueden ser ornamenta Íes ¡, se les puede d i señar con ca ' ¿cte '

cas especiales de trabajo que no siempre pueden encontraos en s-.-:

mi lares de madera; más aun, se puede diseñar postes especiales pai ,

portar ángulos determinados sin un aumento excesivo de v a l o r , ev i

dose de esta manera los anclajes y la correspondiente mano de ob a,

que en un a n á l i s i s específ i co deberá reca rgar se al cor s- espond i en te

madera, si este Fuera el caso.

Sí al contrarío, analizarnos a los postes de madera se puede mencio-

nar, sí somos aptos para asimilar la experiencia ajena, que la REA

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Pág.

ha comprobado que los postes de madera son la mejor solución en Elec-

trificación Rural .

La madera tiene grandes ventajas en el aspecto costo, Los costos i-

níciales de un poste varían debido a muchos factores, pero en general

podemos afirmar que un poste de madera tratada puede ser manufacturada

por 1/2 a 1/5 del costo del poste de concreto correspondiente. Esto

se reflejara proporcíonalmente en el costo total i n i c i a l de construc-

ción por Km, de línea,

La madera también tiene ventajas en sus bajos costos de mantenimiento,

Cuando ha sido adecuadamente tratada en un principio, los postes de ma-

dera requieren un poco o ningún mantenimiento durante años. Muchas em-

presas eléctricas examinan sus líneas de postación, y han reportado

sólo pequeños porcentajes de deterioro, Sin embargo, cuando se nece-

sita efectuar manten imiento, existen procesos de mantenimiento disponi-

bles, que son efectivos, sencillos de aplicar, razonables en costo, y

que pueden ser sub-contratados si la empresa así lo prefiere.

Una comparación de eucalipto, de pesos es también ilustrativa. Un pos-

te de 10 mts. tiene un peso promedio de 360 Kg » tratado con sales, A

modo de comparación un poste equivalente de concreto pesaría 1000 Kg,

En consecuencia la madera es más l i v i a n a para transportarla y mas fá-

c i l de e r i g i r , se puede manipular en el terreno con un equipo muy sen-

c i l l o , Cuando se requieren modificaciones, los postes de madera se

pueden aserrar o perforar con herramientas manuales convencionales,

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Pag,

Los accesorios son sencillos y fáciles, Algunas veces, aun ron sí

mejor equipo los postes pueden ser manipulados con rudeza, Sí bj'en

no es recomendable, un poste de madera puede soporta, un abuso consi-

derable y mal trato, sin experimentar daño permanente.

Los postes de madera se hacen con un recurso renovable, cuando se

corta un árbol para obtener un poste3 una s e m i l l a lo puede reemplazar1

y tenerlo l i s t o para cortarlo de nuevo en unos 12 a 15 años, Aui :, jan

do el hombre no replante los árboles, la natus-aieza lo hará por él, o,

en el caso de! eucalipto, ios árbo!es? rebrotarán naturalmente de ía

raíz del primer árbol p Por constraste, el concreto y e^ acero no son

recursos renovables ,

ts d i f í c i l valorar en dinero las ventajas e inconvenientes de !o.¿ va-

rios tipos de estructuras de apoyo, de tal manera que ¡a comparación

de costos anuales exprese verdaderamente e¡ valor relativo cíe car1

po, Ta les comparaciones de costo deben ser i; en i das por ¡ ncompl-- cas

y solamente consideradas como uno de ios factores de importancia

tener en cuenta al hacer la e 1 ecc i órs -, Por ejemp lo, la cons 1 1 u ce i on

flexible, a base de postes de madera con armazones en H y lorie:- d'~

acero de base estrecha en sentido longitudinal, que no están calcu-

ladas para res ist í r en caso de rotura de con d u;: -cores P > e ¿u • - • . .;, -

siempre más barata que las estructuras rígidas, proyectadas para re-

sistir en caso de rotura de un conductor; s i n embargo, aunque da ¿ : :. -

lente servicio, la const rucc ion flexible no ha sido generalmente acep-

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n. í 3 .

Pag,

tada para las líneas más importantes,

La longitud del vano es así "mismo objeto de consideraciones d i s t i n -

tas de las que pueden valorarse en dinero. Para la construcción de

líneas rectas, el costo menor corresponde generalmente a va^/s más

largos de lo que se ha considerado aceptable en la práctica. En Sos

últimos años la longitud de los vanos ha sido aumentada gradualmente,

a medida que eran estudiados y resueltos teórfeamente y experimenta-

dos práct feamente, problemas tales como los deb idos a oseíI aciones,

vibraciones y d e s e q u i l i b r i o de tensiones. Con vanos muy largos, 'ia

economía resulta pequeña por necesitarse mayores cuidados en el pro-

yecto, disposición y construcción.

En resumidas cuentas, una definición a p r i o r i sobre Id conveniencia

de utilizar en forma general un determinado tipo de poste es muy aven-

turada, ya que se corre riesgos de caer en errores que pueden rep'e-

sentar mucho dinero. Es menester por lo tanto, hacer un a n á l i s i s pa-

ra cada caso a base de las características técnicas deseadas y de iaá

características físicas de los postes de madera que se di sponen; de í a

du rabí 1¡dad para cada una de las cosas; del manten ímiento preventivo

que se requiere; de los costos ad icionales para supl i r !a f al 1.a de

propiedades técnicas en unos, que se dispone en los otros, finalmente

no debe olvidarse de valorizar los beneficios intangibles a la comuni-

dad.

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Pag,

La Ingeniería Eléctrica en Latinoamérica debe contar con la natura-

leza para lograr sus fines, pero también debe tener en cuenta los

príncip¡os para defender la,

a, INVERSIÓN I N I C I A L

A continuación se dará a conocer la l i s t a de precios actúa1iza-

dos tanto para los postes de hormigón como para los d-- made'-u

POSTES DE MADERA

LONGITUD

MTS ,

CARGAS DE ROTURA

HORIZONTAL/VERTICALKg,

DIÁMETRO

EN LA PUNTACM

PESO

QQ

PRECIO EN

FABRíCA"i /ni

8,5-12 500 310 13 7-í 80

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Pag

POSTES DE H O R M I G Ó N

LONGITUDMTS,

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9.00

9,00

9.50

9,50

9,50

9-50

CARGAS DE ROTURAHORIZONTAL/VERTICAL

Kg.

350

400

500

700

575

675

350

400

500

700

475

575

675

350

400

500

700

Kg,

4520

5025

6350

9500

11900

14575

4285

4850

6100

9100

8180

1 1285

13575

4025

4650

5840

8725

DIÁMETROEN LA PUNTA

CM

14.5

14.5

14,5

14,5

14.5

14.5

14.5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

PESOQQ

13.0

13,2

13,5

13,5

13,8

13,8

14,2

U. 514.6

14:8

14,5

14,9

15,2

15,3

15,7

15 = 9

16,0

PRECIO DEFABRICA

1=885

K960

2,095

?:400

2.515

2,670

1 =960

2,045

2,190

2,560

2,470

2.640

2 = 835

2,045

2 ,125

2,285

2,675

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

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Pag

LONGITUDMTS(

10.00

10,00

10.00

10,00

10,00

10.00

10.00

10.50

10,50

10.50

10,50

10.50

10,50

10.50

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11,00

CARGAS DE ROTURAHORIZONTAL/VERTICAL

Kg, Kg.

350

400

500

700

475

575

675

350

400

500

700

474

575

675

350

400

500

700

475

575

675

38154450

5575

8350

7200

10100

12190

3555

4250

5340

7975

6710

9375

11050

3320

4050

5050

7600

6475

872510190

DIÁMETROSEN LA PUNTA

CM,

14.5

14,5

14.5

14,5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5-

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14,5

14.5

14.5

PESOS

QQ

16.516,8

17.0

17.1

16.6

17.317.6

17*718.2

18,6

18,6

18.2

18.718,9

18.9

19.419-8

19-9

19- 5

20,0

20.5

PRECIOS DEFABRICA

2,120,oo

2,210,0o

2.375,00

2.805,oo

2,665,oo

2.870,00

3.125,00

2.190,00

2.300,00

2.485,00

2,935,oo

2.785»oo

3.015,oo

3,270,00

2.275,00

2.375,oo

2.575,0o

3.070,oo

2.895,00

3-150,00

3-440,oo

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Pag

LONGITUDMTS,

11.

11.

11 .

11.

11.

11.

1 1 .

12,

12.

12.

12,

12,

•Í2.

12.

50

50

50

50

50

50

50

00

00

00

00

00

00

00

CARGAS DE ROTURAHORIZONTAL/VERTICAL

Kg . Kg ,

350

400

500

700

475

575

675

350

400

500

700

475

575

675

3085

3885

4790

7240

6000

7950

9750

28153610

4325

7030

5495

7055

8065

DIAGRAMAEN LA PUNTA

CM.

14.51 4 S

14.5

14.5

14.514.514. 5

1^.5

14.514.5

14.5

1 íí J •, H J

1 4 . 5

14.5

PESOSQQ

20,.

20,

21,

21,

20,

21,.

21.

19»

19.

20,

22,

20.

20,

22,

I

71

2

75

7

4

5

8

0

1

2

4

PRECIOS DEFABRICA

2.

2.

2 .

3.

3.

3^

3-

2.

2.

2.

3.

3-

3.

3.

.355

470

670

190

005

270

565

435550

770

315

100

395710

,00

,00

,00

^ o

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

soo

,00

b) TRANSPORTE

Los costos por transporte constituyen un factor muy impor-

tante dentro de los programas de Electrificación en el área

rural , alejada de las car re térras p r i n c i p a l e s , donde el •••) :r,e-

so siempre atenta a i'a frag.ííidad del poste de hormigo", '.::.

que i m p i d e se transporte más de 20 postes por viaje en cual-

quier tipo de camión, "muía" o "traller".

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Pag-

Hacíendo consideraciones económicas ligeras se llega a de'-.ermi-

nar que los postes de madera pueden transportarse en dobíe r'0-

mero por la relación de peso solamente, sin tom¿! " en cuenta que

!os postes de hormigón transportados en íguales conr' "iones pue-

den romperse y quedar inservibles en un porcentaje que //dría

ser crítico para el proyecto en sT.

La relación de costos de transporte en iré hormigón y madera se-

ría entonces de 2 a 1,

OPERACIÓN Y MANEJO

Conocida es por las Empresas Eléctricas, en lo referente a I ten-

dido de líneas de d i s t r i b u c i ó n de alta y baja tens'on, la venta-

ja de u t i l i z a r postes de madera, por sus caracterí:- '< } -:as de ser

1 ¡víanos, resistentes, con gran fácilídad de transporte y c-

ción, y cuya duración puede p e r m i t i r e? c u m p l i m i e n t o en fo -

nómica de ios plazos de vida medía ú t i l , estimados para !a¿ > "

lacíones de servicio de distribución, que en nuestro medio

20 a 33 años.

Con el fin de vaÍorar la diferencia de operación y manejo de

postes de hormigón y madera y basándonos en la experiencia en

construcción, podemos i n d i c a r que el rendimiento en 5a cons <:-"n.r.:

de líneas y redes con e! mismo equipo de trabajo se^'a de 2 •••

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Pag

vorecíendo a los postes de madera, pues mientras en un día

se instalan 20 postes de madera, con e! mismo personal se

instalan 10 postes de hormigón,

d) CALCULO ECONÓMICO

Las necesidades del servicio imponen los requerimientos téc-

nicos para la elección de un elemento de sosten para líneas

aéreas *

Planteada la alternativa, la elección entre postes de made-

ra y hormigón, requiere un análisis adicional que contemple

los aspectos de costos y duraciones, de modo de llegar a }a

decisión más conveniente desde un punto de vista técnico y

económico.

Como a menudo los datos se basan en ciertas hipótesis que.

pueden variar, y por los elementos de \ que pue-

den i n f l u i r en los cálculos, se considera que el aspecto eco-

nómico no dicta o Impone una decisión, pero representa un ele-

mento de juicio adicional que es imprescindible conocer a e-

fectos de tomar dicha decisión.

Básicamente todo proyecto debe ser evaluado, lo que signifi-

ca ca l i f i c a r l o y compararlo con otros proyectos alternativos

de acuerdo a un criterio dado.

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Pag,

Los computos de evaluacíón deben cons iderar fundamentalmen-

te el factor tiempo en el uso de capitales, así como en s1

flujo de ingresos y gastos lo que i m p l i c a Ja adopción de u~

na tasa de interés.

El método de evaluación a considerarse es de la Cuota Anua1

Uniforme o Anualidad» Este método permite convertir el de-

sembolso i n i c i a l de un proyecto, en una serie equivalente de-

valo res anua les iguales. Su exprés ion es:

C - I ' < » * . ) " , I, Frc,

(I + i)n-1

s iendo:

C = Cuota anual uniforme

I - Inversión i n i c i a l total

n = vid a ú t i l del proyecto

i - tasa de interés

Frc ~ Factor de recuperación de capital, o anualidad

que amontiza un préstamo igual a la un idad de

capital, colocado a Interés compuesto a ía tasa

i , durante n períodos.

Sí a las cuotas anuales uniformes de inversión se suman los

gastos anuales de explotación que origina el proyecto, se ob-

tendrán los costos anuales totales del proyecto.

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De este modo, la solución de menor costo anua] total, será

la más conveniente desde ei punto de vista económico.

Cuando se calculan las cuotas anuales uniformen da proyectos

de v i d a ú t i l diferente, pueden s u f r i r objeciones e1 cuanto

a íos r es ul tados del método. S í n embargo, la dec E s ion h *ede

igualmente tomarse,

Habrá que considerar que sucederá, por ejemplo, luego de <¿

finalización de )a vida útil de la alternativa de menor dura-

ción; cons i derar además los probables costos extras de cada

solución, aumentos de precios, cambios técnicos, etc.

En general, perspectivas de aumento de precios y de costos

extras i nc í den tes en futuros reempl azos , hacen preferible ?-a

elección de las alternativas de vi' da más larga. Por el en-

trarlo, perspect ivas de innovaciones técn i cas , cambios en os

requerimientos de servicio y reducciones de precios, hacen

prefer i ble la selecc ion de a ] terna t i vas de menor v í da úf • '• ,

Ejemplo de selección:

Método de la Cuota Anual Uniforme

/ 1 - -\\I + i)T

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Pag,

Consideramos a los postes de hormigón y de madera de las mismas

longitudes y esfuerzos de trabajo en numero de 100 necesarios

para electrificar determinada área rural:

POSTES DE HORMIGÓN POSTES DE MADERA

Long t tud

Carga transversal

Costo

Vida ü t í 1

Transporte

Mano de obra parala instalación

Mantenimiento anuapor poste™

I nterés del capí tapara postes.

10 mts.

350 Kg,

$2e120,oo

30 años

$ 200,oo

$ 360,oo

10 mts,

350 Kgn

$ 800,00

20 años

$ 100,oo (prom]

$ 120soo

$ 25,oo

COSTO TRANSPORTE MANO DE OB.

I hormigón = 212.000 + 20,000 + 36,000 - 268,000

I madera

r • —C hormigón -

C madera

80.000 + 10.000 + 12,000 - 102,000

000 (' *0-08)3°. 0^08 , 23<805(92

30

102,0007D

20- 10.386,95

(I + 0.08)*' - 1

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Costos anual total = Costo anual + gastos anualesde la madera. mantenimiento.

- 10.386,95 + 25

10.411-95

Para este caso específico resulta la madera la selección

mas conveniente.

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VI i , CONCLUSIONES Y-RECOMENDACIONES

De las consideraciones económicas que se hicieron s'J trabar "Jos d i

ferentes voltajes de subtransmi s ¡ón-dístr¡bución se puede desprender c; \se el

nivel de voltaje mas económico para la mayor parte de ía¿ densidades de

carga consideradas es el 12,,5 KV el mssmo que ajustado con lo; 'caps dsn el

voltaje standard de 13 = 8 KV, esto o b l i g a a que siempre que se dtS'.,' - ^na lí

nea de subtransmision para el área rural habrá que hacer una consideración

especia! para el caso en que, no seas el voVraje de 13-8 KV e) más aprapiado:

Pensando en la seguridad de servicio para e! área rur^' ?-> voltaje

de 13^8 KV para subtransmi s ion y d i srri buc ton presenta buen o s V^PV,-j -3 -. so-

bre los otros voltajes considerados, los equipos son cada vez más fáciles de

a d q u i r i r por su gran producción, y esto f a c i l i t a ei mantenimiento de :¿s lí-

neas o

En el Plan Quinquenal de ¡NECEl {1973*1977) el mayor numera de k i l o

metros de 1 íneas se ha cons i de r a do a ! 3 ° 8 KV. A conr \c .ion ?e d^ & cono •

cer los kilómetros de líneas de diferente voítaje p^ra c¿da v^o da .•*-. s = ¿-

temas eléctricos deducidos del mencionado Plan de Electrificación de NECEL-

SISTEMAS LÍNEAS DE F R A N S M i S i O N (KM)

69 KV 46 KV 3'-K5 KV 22 !<V '.3.8 KV

1. NORTE _ _ 98 230

•'2, P I C H r N C H A

'Área de Quito " 3 ^ - _ 69

Área de Sto. Domingo 60 - 245"-

TOTAL P f C H I N C H A 60 3^ - 3 í 4

-

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SISTEMAS LINEAS DE TRANSMISIÓN

69 KV 46 KV 3^.5 KV 22 KV 13,8 KV

3. CENTRO NORTE 265 - 641

40 CENTRO SUR - - 143 2 125

5, SUR 170 - - 22 487

6, ESMERALDAS 184 230

7, MANAB! 30 31.4

80 GUAYAS-LOS RÍOS

Área Guayaquil

Subsíst. Provinciales 40 - 863 - 363

TOTAL GUAYAS-LOS RÍOS 40 - 863 - 363

9o EL ORO 110 - 224

10.MENORES 70 - 182

TOTALES 899 34 1.134 24 3.110

El vano máximo, de acuerdo a los cálculos efectuados, es de 150 mtss

para cualquier calibre de conductor entre 4 y 3/0 al voltaje de 13.8 KV. Se

puede ll e g a r a vanos muy superiores a 150 mts«- utilizando estructuras tales

„como la HRT o pórticos, siempre que se Justifique técnica y económicamente.

Del programa de computadora elaborado podemos deducir que p¿ra e'!,

calibre # 4 hemos obtenido un esfuerzo parala estructura de 262*18 Kg,

con un factor de sugurldad de 3 en el vano de 150 mts, y con el condui'Tor

# 3/0 en el mismo vano tenemos 446,40 Kg, de carga transversal en \a c,s¿ruc_

tura, con factor de seguridad de 3=

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Estos valores son menores que e'! esfuerzo mínimo para el pcíte cíe

madera, que en nuestro caso específico se trata de Eucalipto,

Del estudio económico, finalmente, podemos deducir que eí >. 'vrtamíen

to al poste de madera debe ser lo mas eficiente como pare conseguir la durabj_

í í d a d necesaria tal que justifique el empleo del poste de m^ckra tratada y

esto se puede conseguir con el control de calidad del tratamiento en sí.

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NORMALIZACIÓN DE POSTES DE MADERA

r

TOLERANCIAS EN CRIETAS RADIALES

-.-'-•; ''*•>•. ' ' - .i'.-

TOLERANCIAS EN GRIETAS LONGITUDINALES

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INSPECCIÓN DEL TRATAMIENTO CON CCA

EN POSTES DE MADERA

3 MUESTRAS ROCIADAS -CON SPRAY QUÍMICO

QUE REACCIONA CON EL COBRE DEL INMUNIZANTE

Y COLOREA LA PARTE QUE RECIBIÓ EL TRATAMIENTO.

SPRAY SOBRE LA MITAD DE LA SECCIÓN

TRANSVERSAL DEL POSTE.

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LINEAS A 13,8 KV EN POSTES DE MADERA

ESTRUCTURA TIPO "SC1

ESTRUCTURA TIPO "HS2"

VISTA PANORÁMICA DE LA LINEA

DE 13-8 KV EN EL NOílOCCI DENTE

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

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1NECEL

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Octubre 1975

Quito - Ecuador„