CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO NTC 2050 (Primera actualización)                Capítulo 3        
 SECCIÓN 310. CONDUCTORES PARA INSTALACIONES EN GENERAL


310-1. Alcance. Esta Sección trata de los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipos, aislamiento, rótulos, etiquetas, resistencia mecánica, capacidad de corriente nominal y usos.

310-2. Conductores.
A) Aislados. Los conductores deben ser aislados. Excepción. Cuando se permiten específicamente en este Código conductores cubiertos o desnudos.
b) Material de los conductores. Si no se especifica otra cosa, los conductores a los que se refiere esta Sección deben ser de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre.
310-3. Conductores cableados. Cuando van instalados en canalizaciones, los conductores con sección transversal de 8,36 mm2 (8 AWG) y mayor deben ser cableados.
Excepción. Las que se autoricen en otras partes de este Código.
310-4. Conductores en paralelo. Los conductores de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre de sección transversal 53,50 mm2 (1/0 AWG) y mayor, que sean los conductores de fase, el neutro o el conductor puesto a tierra de un circuito, pueden ir conectados en paralelo (unidos eléctricamente en ambos extremos para formar un solo conductor).
Nota. Eligiendo bien los materiales, forma de construcción y orientación de los conductores, se pueden minimizar las diferencias de reactancia inductiva y la división desigual de corrientes. Para conseguir ese equilibrio, no es necesario que los conductores de una fase, de neutro o de puesta a tierra sean los mismos que los de la otra fase, de neutro o de puesta a tierra.

  
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Cuando se usen conductores de puesta a tierra de equipos con otros conductores en paralelo, deben cumplir los requisitos de este Artículo, a menos que se deban dimensionar de acuerdo con el Artículo 250- 95. Cuando se utilicen conductores en paralelo, hay que tener en cuenta el espacio en los encerramientos (véanse las Secciones 370 y 373). Los conductores instalados en paralelo deben cumplir lo establecido en la Sección 310,
310-5. Calibre mínimo de los conductores. En la Tabla 310-5 se recoge el calibre mínimo de los conductores.



Excepciones:
1) Para cordones flexibles, como lo permite el Artículo 400-12.
2) Para conductores para aparatos, como lo permite el Artículo 410-24.
3) Para motores de 746 W (1 HP) o menos, como lo permite el Artículo 430-22.b).
4) Para grúas y elevadores, como lo permite el Artículo 610-14.
5) Para los circuitos de control y señalización de los ascensores, como lo permite el Artículo 620- 12.
6) Para los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 como lo permiten los Artículos 725-27 y 725-51. 7) Para los circuitos de alarma contra incendios, como lo permiten los Artículos 760-27, 760-51 y 760- 71.
8) Para los circuitos de control de motores, como lo permite el Artículo 430-72.

310-6. Blindaje. Los conductores aislados con dieléctricos sólidos en instalaciones permanentes que funcionan a más de 2 000 V, deben tener un aislamiento resistente al ozono y estar blindados. Todos los blindajes metálicos se deben poner a tierra por un método eficaz que cumpla los requisitos del Artículo 250-51. El blindaje tiene por finalidad limitar los esfuerzos a los que la tensión eléctrica somete al aislamiento.
Excepción. Se permite usar conductores aislados no blindados certificados por un laboratorio de ensayos calificado, en instalaciones hasta de 8 000 V, con las siguientes condiciones:
a. Los conductores deben tener un aislamiento resistente a las descargas eléctricas y a la tracción superficial o, si están aislados, deben ir recubiertos de un material resistente al ozono, a las descargas eléctricas y a la tracción superficial.
b. Cuando se usen en lugares mojados, los conductores aislados deben tener un forro no metálico que les cubra totalmente o un forro metálico continuo.
c. Cuando funcionen entre 5 001 y 8 000 V, los conductores aislados deben llevar un recubrimiento no metálico sobre el aislamiento. El aislamiento debe tener una capacidad inductiva específica no superior a 3,6 y el recubrimiento una capacidad inductiva específica no inferior a 6 y no superior a 10.
d. El grosor del aislamiento y del recubrimiento deben estar de acuerdo con la Tabla 310-63.
de aislamiento

310-7. Conductores directamente enterrados. Los conductores que vayan directamente enterrados deben ser de un tipo identificado para ese uso. Los cables de más de 8 000 V deben ser blindados.
Excepción. Se permite usar cables multiconductores no blindados entre 2 001 y 5 000 V si el cable no tiene blindaje o forro metálico en toda su longitud.


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Notas:
1) En cuanto a los requisitos de instalación de los conductores de 600 V o menos, véase el Artículo 300-5.
 2) En cuanto a los requisitos de instalación de conductores de más de 600 V, véase el Artículo 710-4b). 310-8. Lugares mojados.
 a) Conductores aislados. Los conductores aislados que se utilicen en lugares mojados deben:         1) estar recubiertos de plomo;
2) ser de los tipos RHW, TW, THW, THHW, THWN o XHHW, o
3) ser de un tipo certificado para uso en lugares mojados.
b) Cables. Los cables de uno o más conductores utilizados en lugares mojados, deben ser de un tipo certificado para su uso en lugares mojados. Los conductores que se utilicen directamente enterrados deben ser de un tipo certificado para dicho uso.
310-9. Condiciones corrosivas. Los conductores expuestos a grasas, aceites, vapores, gases, humos, líquidos u otras sustancias que tengan un efecto corrosivo sobre el conductor o el aislamiento, deben ser de un tipo adecuado para esa aplicación.
310-10. Límites de temperatura de los conductores. Ningún conductor se debe utilizar de modo que su temperatura de funcionamiento supere la temperatura para la cual se diseña el tipo de conductor aislado al que pertenezca. En ningún caso se deben unir los conductores de modo que, con respecto al tipo de circuito, al método de instalación aplicado o al número de conductores, se supere el límite de temperatura de alguno de los conductores.
Los principales determinantes de la temperatura de funcionamiento de los conductores son:
 1. La temperatura ambiente. La temperatura ambiente puede variar a lo largo del conductor y con el tiempo.
2. El calor generado interiormente en el conductor por el paso de la corriente, incluidas las corrientes fundamentales y sus armónicos.
3. La velocidad de disipación del calor generado al medio ambiente. El aislamiento térmico que cubre o rodea a los conductores, puede afectar a esa velocidad de disipación.
4. Los conductores adyacentes portadores de corriente. Los conductores adyacentes tienen el doble efecto de elevar la temperatura ambiente e impedir la disipación de calor.
310-11. Rotulado.
Nota. Para mayor información, véase la norma NTC 1332 Cables y alambres aislados con material termoplástico.
a) Información necesaria. Todos los conductores y cables deben ir rotulados con la información necesaria que indique los siguientes datos, según el método aplicable entre los que se describen en el siguiente apartado
1) La tensión nominal máxima que soporta el conductor.
2) La letra o letras que indican el tipo de hilos o cables, tal como se especifica en otro lugar de este Código.
3) El nombre del fabricante, marca comercial u otra marca que permita identificar fácilmente a la organización responsable del producto.
4) La sección transversal en mm2 (número AWG o kcmils).
b) Métodos de rotulado.
1) Rótulos en la superficie. Los siguientes conductores y cables se deben rotularen su superficie de modo indeleble. La sección transversal en mm2 , calibre AWG o la sección en kcmils se deben repetir a intervalos no superiores a 0,6 m. Todas las demás marcas se deben repetir a intervalos no superiores a 1 m.
a. Cables y alambres de uno o varios conductores, con aislamiento de caucho o termoplástico.
b. Cables con recubrimiento no metálico.
c. Cables de entrada de acometida.
d. Cables de circuitos alimentadores y ramales subterráneos.
e. Bandejas de cables.
f. Cables de equipos de riego.
g. Cables de potencia limitada para bandejas.
h. Cables para bandejas de instrumentos.
2) Cinta de rotular. Para rotular los cables multiconductores con recubrimiento metálico, se debe emplear una cinta de rotular situada dentro del cable y a todo lo largo del mismo.
Excepciones:
1) Los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral.
2) Los cables de tipo AC.
3) Se permite que la información exigida en el Artículo 310-11.a) se rotule de modo indeleble en el recubrimiento externo no metálico de los cables de tipos MC, ITC o PLTC, a intervalos no superiores a 1,0 m.
4) Se permite que la información exigida por el Artículo 310-11.a) esté rotulada de manera duradera en un revestimiento no metálico colocado bajo el forro metálico de los cables Tipo ITC o PLTC a intervalos no mayores de 1,0 m.

3) Rotulado mediante etiquetas. Los siguientes cables y conductores se deben rotular mediante una etiqueta impresa sujeta al rollo, bobina o caja de cartón del cable:
a. Cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral.
b. Alambres de los cuadros de distribución.
c. Cables de un soto conductor con recubrimiento metálico.
d. Conductores cuya superficie exterior sea de asbesto.
e. Cables de tipo AC.
4) Rotulado opcional del calibre del cable. Se permite que la información exigida en el anterior apartado
a).4) vaya rotulada en la superficie de cada conductor aislado de los siguientes cables multiconductores: a. Cables de tipo MC.
b. Cables en bandejas.
c. Cables de equipo de riego.
d. Cables de potencia limitada para bandejas.
e. Cables de potencia limitada para sistemas de alarma contra incendios.
f. Cables de bandejas de instrumentos.
c) Sufijos para designar el número de conductores. Una letra o letras solas deben indicar un solo conductor aislado. Las siguientes letras utilizadas como sufijo indican lo que se expresa en cada una:
D: Dos conductores aislados en paralelo, dentro de un recubrimiento exterior no metálico.
M: Conjunto de dos o más conductores aislados y trenzados en espiral, dentro de un recubrimiento exterior no metálico.
d) Rótulos opcionales. Se permite que los conductores de los tipos certificados en las Tablas 310- 13 y 310-61 lleven en sus superficies rótulos que indiquen características especiales o el material de los cables.
310-12. Identificación de los conductores.
a)      Conductores puestos a tierra. Los conductores aislados con sección transversal de 13,29 mm2 (6 AWG) o menores, diseñados para usarlos como conductores puestos a tierra en circuitos, deben tener una identificación exterior de color blanco o gris natural. Los cables multiconductores planos con sección transversal de 21,14 mm2 (4 AWG) o superior pueden llevar una aleta continua sobre el conductor de puesta a tierra.


Excepciones:
1) Los cables de artefactos, como se indica en la Sección 402.
2) Los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral.
3) Un conductor de circuitos ramales identificado como establece el Articulo 210-5.3).
4) Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión de una instalación aseguren que sólo interviene en ella personal calificado, se permite que los conductores puestos a tierra de los cables multiconductores se identifiquen permanentemente en sus terminaciones en el momento de la instalación, mediante una clara marca de color blanco u otro medio igualmente eficaz.
En los cables aéreos, la identificación debe ser como se indica o por medio de una aleta situada en el exterior del cable, que permita identificarlo.
b)      Conductores de puesta a tierra de los equipos. Se permite instalar conductores de puesta a tierra desnudos, cubiertos o aislados. Los conductores de puesta a tierra cubiertos o aislados individualmente deben tener un acabado exterior continuo verde o verde con una o más rayas amarillas.
Excepciones: 1) Se permite identificar permanentemente en el momento de la instalación un conductor aislado o cubierto de sección transversal superior a 13,29 mm2 (6 AWG) como conductor de puesta a tierra en sus dos extremos y en todos los puntos en que el conductor sea accesible. La identificación se debe hacer por uno de los métodos siguientes:
a. Quitando el aislante o recubrimiento del conductor en toda la parte expuesta.
b. Pintando de verde el aislamiento o recubrimiento en toda la parte expuesta.
c. Marcando la parte expuesta del aislamiento o el aislante con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde.

Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión de una instalación aseguren que sólo tienen acceso a la misma personas calificadas, se permite identificar permanentemente en el momento de la instalación un conductor aislado en un cable multiconductor que se identifique como conductor de puesta a tierra, en cada extremo y en todos los puntos en que el conductor sea accesible, por uno de los métodos siguientes:

a. Quitando el aislante o recubrimiento del conductor en toda la parte expuesta.
b. Pintando de verde el aislamiento o recubrimiento en toda la parte expuesta.
c. Marcando la parte expuesta del aislamiento o el aislante con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde.








C) Conductores no puestos a tierra. Los conductores que estén diseñados para usarlos como conductores no puestos a tierra, si se usan como conductores sencillos o en cables multiconductores, deben estar acabados de modo que se distingan claramente de los conductores puestos a tierra y de los de puesta a tierra. Los conductores no puestos a tierra se deben identificar por colores diferentes del blanco, gris natural o verde, o por cualquier combinación de colores y sus marcas distintivas. Estas marcas deben ir también en un color que no sea el blanco, el gris natural o el verde y deben consistir en una o varias franjas o en series de marcas iguales que se repiten periódicamente.

310-13. Construcción y aplicaciones de los conductores. Los conductores aislados deben cumplir las disposiciones aplicables de uno o más de las siguientes Tablas: 310-13, 310-61, 310-62, 310-63 y 310-64. Se permite el uso de estos conductores en cualquiera de las instalaciones descritas en el Capítulo 3 y como se especifique en sus respectivas Tablas

310-14. Material de los conductores de aluminio. Los conductores sólidos de aluminio de sección transversal 8,36 mm2 (8AWG), 5,25 mm2 (10 AWG) y 3,30 mm2 (12AWG), deben estar hechos de aleación de aluminio de grado eléctrico AA-8 000. Los conductores de aluminio trenzados desde 8,36 mm2 (8 AWG) hasta 506.70 mm2 (1 000 kcmils),

310-15. Capacidad de corriente. Se permite calcular la capacidad de corriente de los conductores mediante los siguientes apartados a) o b).

a) Generalidades. La capacidad de corriente de los conductores de 0 a 2 000 V nominales debe ser la especificada en las Tablas de capacidad de corriente, 310-16 a 310-19 y sus notas correspondientes. La capacidad de corriente de los conductores sólidos con aislamiento dieléctrico, de 2 001 a 35 000 V, es la especificada en las Tablas 310-67 a 310-86 con sus notas correspondientes.
1. La compatibilidad en temperatura con los equipos conectados, sobre todo en los puntos de conexión.
2. La coordinación con los dispositivos de protección contra sobre corriente del circuito y de la instalación.
3. Los requisitos de los certificados o certificaciones de los productos. Véase a este respecto el Artículo 110-3.b).
4. El cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por las prácticas industriales y procedimientos generalmente aceptados.


b) Supervisión por expertos. Bajo la supervisión de expertos, se permite calcular la capacidad de corriente de los conductores mediante la siguiente fórmula general:



Donde:
TC = Temperatura del conductor en °C
TA = Temperatura ambiente en °C
ΔTD = Aumento de temperatura por pérdidas del dieléctrico
RCC = Resistencia de c.c. del conductor a la temperatura TC
YC = Resistencia de c.a. del conductor resultante de los efectos de piel y proximidad.
RCA = Resistencia térmica efectiva entre el conductor y el aire que le rodea

c) Elección de la capacidad de corriente. Cuando, para un circuito de longitud dada, las tablas y las fórmulas den distintas capacidades de corriente, se debe tomar la de menor valor.

 Excepción. Cuando se obtengan dos capacidades de corriente distintas para partes seguidas de un circuito, se permite utilizar la mayor más allá del punto de transición, a la menor de las siguientes distancias: 3,0 m o el 10 % de la longitud del circuito que da la capacidad de corriente mayor.

c)       Conductos eléctricos. Según la Sección 310, se entiende por conductos eléctricos cualquiera de las conducciones (conduit) reconocidas en el Capítulo 3 como adecuadas para su uso subterráneo y otras conducciones o canalizaciones de sección transversal circular certificadas para su uso subterráneo o embebido en la tierra o en concreto.

CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO NTC 2050  (Primera actualización)








Continuación: Notas a la Tabla 310-13
 1) Algunos aislamientos de no requieren recubrimiento externo.
2) Para circuitos de señales que permiten un aislamiento de 300 V.
3) Cuando las condiciones de diseño requieren que la temperatura máxima de funcionamiento del conductor sea superior a 90 °C.
4) Algunos aislantes de goma no requieren recubrimiento externo.
5) Paraseccióntransversaentre2,08 y 3,30 mm2 (calibres 14-12 AWG), el cable RHH debe tener un aislamiento de 1.14 mm de espesor.
6) Los cables listados con sufijo”-2”, como RHW-2, se pueden utilizar a temperatura de funcionamiento continua de 90°C en lugares secos o húmedos.
7) En cuanto a la limitación de la capacidad de corriente, ver el Artículo 339-5.
8) Incluye chaqueta integral.
9) En los conductores de tipo USE que hayan sido sometidos a investigación especial, se permite que el aislamiento sea de 2,03 mm de espesor. No se requiere que el recubrimiento no metálico de conductores aislados cubiertos de caucho o cables con recubrimiento de aluminio y los cables blindados de plomo o de varios conductores, sea retardante de la llama. Para los cables de tipo MC, ver el Artículo 334-20. Para los cables de forro no metálico, ver el Artículo 336-25. Para los cables de tipo UF, ver el Artículo 339-1.









Tabla 310-16 Capacidad de corriente permisible en conductores aislados para 0 a 2 000 V nominales y 60 °C a 90 "C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra (directamente enterrados) y temperatura ambiente de 30 °C.






Si no se permite otra cosa específicamente en otro lugar de este Código, la protección contra sobre corriente de los conductores marcados con un asterisco (*), no debe superar los 15 A para el conductor de sección transversal 2,08 mm2 (14AWG);20 A para 3,3 mm2 (12 AWG) y 30 A para 5,25 mm2 (10 AWG), todos de cobre; o 15 A para 3,3 mm2 AWG) y 25 A para5,25 mm2 (10 AWG) de aluminio y aluminio recubierto de cobre, una vez aplicados todos los factores de corrección por temperatura ambiente y por número de conductores
Tabla 310-17 Capacidad de corriente permisible de conductores sencillos aislados para 0 a 2 000 V nominales al aire libre y temperatura ambiente de 30 °C

* Si no se permite otra cosa específicamente en otro lugar de este Código, la protección contra sobre corriente de los conductores marcados con un asterisco (*), no debe superar los 15 A para 2,08 mm2 (14 AWG); 20 A para 3,3 mm2 (12 AWG) y 30 A para 5,25 mm2 (10 AWG), todos de cobre; o 15 A para 3,3 mm2 (12 AWG) y 25 A para 5,25 mm2 (10 AWG) de aluminio y aluminio recubierto de cobre.

Tabla 310-18 Capacidad de corriente permisible de tres conductores sencillos aislados de 0 a 2 000 V, de 150°C a 250 °C en canalizaciones o cables y temperatura ambiente de 40 °C



Tabla 310-19 Capacidad de corriente permisible de conductores sencillos aislados de 0 a 2 000 V, de 150 ºCa 250 °C en canalizaciones o cables y temperatura ambiente de 40 °C.




Notas: las Tablas de capacidad de corriente de 0 a 2 000 V (310-16 hasta310-19)
1. Explicación de las Tablas. Para la explicación de las letras de tipo, la sección transversal (calibre) de los conductores y los aislamientos, véase el Artículo 310-13. Para los requisitos de instalación, véanse los Artículos 310-1 a 310-10 y diversas Secciones de este Código. Para los cordones flexibles, véanse las Tablas 400-4, 400-5.a) y 400-5.b.b).
3. Alimentadores: monofásicos trifilares y acometidas para unidades de vivienda a 120/240 V. Para unidades de vivienda, se permite utilizar los conductores de la siguiente lista como conductores de entrada a la acometida monofásica trifilar a 120/240 V, conductores de acometida subterránea y conductores del alimentador que sirva como fuente principal de alimentación para la unidad de vivienda y vayan instalados en canalizaciones o cables con o sin conductor de puesta a tierra de los equipos. Para la aplicación de esta nota, no se exige que los conductores de la acometida a una unidad de vivienda sean de mayor sección transversal (calibre) que los de entrada a la acometida. Se permite que el conductor puesto a tierra sea de menor sección transversal (calibre) que los conductores no puestos a tierra, siempre que se cumplan los requisitos de las Secciones 215-2, 220-22 y 230-42.
5. Conductores desnudos o cubiertos. Cuando se usen juntos conductores desnudos o cubiertos y conductores aislados, su capacidad de corriente se debe limitar a la permitida para conductores aislados adyacentes.
6. Cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral. Los límites de temperatura en los que se basa la capacidad de corriente de los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral, se calcula por los materiales aislantes utilizados en el cierre final. Los herrajes de terminación que lleven material aislante orgánico sin impregnar, tienen un límite de funcionamiento de 90°C.
Tipos y sección transversal (calibre) de los conductores RH, RHH, RHW, THHW, THW, THWN, THHN, XHHW, USE

7. Cables de tipo MTW para máquinas herramientas. Para la capacidad de corriente permisible de los cables de tipo MTW, véase la Tabla 11 de Electrical Standard for Industrial Machinery, ANSI/NFPA 79-1994.
8. Factores de ajuste.
a) Más de tres conductores portadores de corriente en un cable o canalización. Cuando el número de conductores portadores de corriente en un cable o canalización pase de tres, la capacidad de corriente se debe reducir como se indica en la siguiente tabla

Cuando los conductores sencillos o los cables multiconductores vayan juntos durante una distancia de más de 0,6 m sin mantener la separación y no vayan instalados en canalizaciones, las capacidades de corriente permisible de cada conductor se deben reducir como indica la Tabla anterior.
Excepciones:
1) Cuando en la misma canalización o cable haya instalados conductores de distintos sistemas, como se recoge en el Articulo 300-3, los anteriores factores se deben aplicar sólo a los conductores de fuerza y alumbrado (Secciones 210, 215, 220 y 230).
2) A los conductores instalados en bandejas porta cables se les debe aplicarlo establecido en el Artículo 318-11.
3) Estos factores de corrección no se deben aplicar a conductores en niples cuya longitud no supere 0,6 m.
4) Estos factores de corrección no se deben aplicar a conductores subterráneos que entren o salgan de una zanja exterior, si esos conductores están protegidos físicamente por tubo conduit de metal rígido, tubo conduit metálico intermedio o tubo conduit no metálico rígido de una longitud no superior a 3,0 m y el número de conductores no pasa de cuatro.
5) Para otras condiciones de carga, se permite calcular la capacidad de corriente y los factores de ajuste según lo que establece el Artículo 310-15.b).
9. Protección contra sobrecorriente. Cuando las corrientes normales y ajustes de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no se correspondan con las corrientes y ajustes permitidos para esos conductores, se permite tomar los valores inmediatamente superiores.



Excepción. Los límites establecidos en el Artículo 240-3. 10. Conductor de neutro.
a) Un conductor de neutro que transporte sólo la corriente de desequilibrio de otros conductores del mismo circuito, no se cuenta para lo establecido en la Nota 8.
b) En un circuito trifilar de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella que consiste de dos hilos de fase y el neutro, un conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la de la carga línea a neutro de los otros conductores, por lo que se debe contar al aplicar lo establecido en la Nota 8.
c) En una instalación trifásica tetrafilar cuyas principales cargas sean no lineales, por el conductor neutro pasan corrientes de armónicos, por lo que se le debe considerar como conductor portador de corriente.
11. Conductor de puesta a tierra o de conexión equipotencial. Al aplicar lo establecido en la Nota 8, no se debe tener en cuenta el conductor de puesta a tierra o de conexión equipotencial.

Tabla 310-61. Aplicaciones y aislamiento de los conductores

* Cuando las condiciones de diseño exijan que los conductores funcionen a temperaturas de más de 90 °C.
Tabla 310-62 Espesor del aislamiento de conductores no blindados, tipos RHH y RHW, entre 601 y 2 000 V (en mm)

1) Los aislantes de la columna A son sólo cauchos naturales, secbutílicos y butílicos.
2) Los aislantes de la columna B son meterías tales como polietileno con enlaces cruzados, caucho de etileno-propileno y derivados de los mismos.

Tabla 310-63 Espesor del aislante y de la chaqueta de conductores con aislante dieléctrico sólido no blindados para 2 001 a 8 000 V (en mm

Tabla 310-64 Espesor del aislamiento de conductores blindados con aislante dieléctrico sólido, entre 2.001 y 35.000 V (en mm)



Definiciones:
Nivel de aislamiento 100 %. Se permite utilizar cables de esta categoría cuando la instalación tenga protección por relés, de modo que las fallas a tierra se eliminen lo más rápidamente posible y en cualquier caso antes de un minuto. Aunque estos cables se pueden utilizar en la gran mayoría de las instalaciones con puesta a tierra, también está permitido utilizarlos en otras instalaciones en las que sea aceptable su uso, siempre que se cumplan los anteriores requisitos, desenergizando completamente la parte en la que se produzca la falla.
Nivel de aislamiento 133 %. Este nivel de aislamiento corresponde al que se establecía anteriormente para instalaciones sin puesta a tierra. Se permite utilizar cables de esta categoría cuando no se puedan alcanzar los requisitos de 100 % de aislamiento, pero sea necesario mantener un nivel de seguridad adecuado para que la parte en que se haya producido la falla se desenergice en menos de una hora. Se permite también utilizarlos cuando se quiera conseguir un nivel de aislamiento superior al 100 %.

Tabla 310-67 Capacidad de corriente para cables de ternas de conductores sencillos aislados de cobre al aire, para temperaturas de los conductores de 90°C y 105°C y temperatura ambiente de 40°C


Tabla 310-68 Capacidad de corriente para cables de ternas de conductores sencillos aislados de aluminio al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura del aire ambiente de 40 °C


Tabla 310-69. Capacidad de corriente de conductores sencillos aislados de cobre al aire, para temperaturas de los conductores de 90°C y 105°C y temperatura ambiente de 40°C

Tabla 310-70 Capacidad de corriente de conductores sencillos aislados de aluminio al aire, para temperaturas de los conductores de 90°C y 105°C y temperatura ambiente de 40°C

Tabla 310-71 Capacidad de corriente de cables de tres conductores aislados de cobre al aire, para temperaturas de los conductores de 90 ºCy 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C

Tabla 310-72 Capacidad de corriente de cables de tres conductores aislados de aluminio al aire, para temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C



Tabla 310-73 Capacidad de corriente de cables de tres conductores o ternas de cables sencillos aislados de cobre en un conducto aislado al aire, para temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C.

Tabla 310-74 Capacidad de corriente de cables de tres conductores o ternas de cables sencillos, aislados de aluminio, en un conducto (conduit) aislado al aire, para temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C

Tabla 310-75 Capacidad de corriente de cables de tres conductores aislados de cobre en un conducto aislado al aire, para temperaturas de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C

Tabla 310-76 Capacidad de corriente de cables de tres conductores aislados de aluminio en un conducto aislado al aire, para temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C


Tabla 310-77 Capacidad de corriente para tres conductores sencillos aislados de cobre, en conductos eléctricos subterráneos (tres conductores por cada conducto eléctrico), temperatura de la tierra 20 °C, cables en los conductos como indica la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90, temperaturas de los conductores de 90 °C y 105 °C


Tabla 310-78 Capacidad de corriente para de tres conductores sencillos aislados de aluminio en conductos eléctricos subterráneos (tres conductores por cada conducto eléctrico), para temperatura de la tierra de 20 °C, cables en los conductos como indica la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura de los conductores de 90 °C y 105









Tabla 310-79 Capacidad dé corriente de tres conductores sencillos de cobre aislados alambrados dentro de una cubierta general (cable de tres conductores) en conductos eléctricos subterráneos (un cable por conducto), temperatura de la tierra de 20 °C, acomodados como indica la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica


Tabla 310-80 Capacidad de corriente de tres conductores sencillos de aluminio aislados dentro de una cubierta general (cable de tres conductores) en conductos eléctricos subterráneos (un cable por conducto), temperatura de la tierra de 20 °C, acomodados como indica Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C



Tabla 310-81 Capacidad de corriente de conductores sencillos aislados de cobre entenados directamente, temperatura de la tierra 20 °C, acomodados como en la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura del conductor de 90 o C y 105 °C


Tabla 310-82 Capacidad de corriente de conductores sencillos aislados de aluminio enterrados directamente, para temperatura de la tierra de 20 °C, acomodados como en la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura del conductor de 90 °C y 105 °C




Tabla 310-83 Capacidad de corriente para tres conductores aislados de cobre, alambrados dentro de una cubierta general (cable de tres conductores), enterrados directamente, temperatura de la tierra 20 °C, acomodados como en la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura del conductor de 90 °C y 105 °C

Tabla 310-84 Capacidad de corriente de tres conductores aislados de aluminio alambrados dentro de una cubierta general (cable de tres conductores), enterrados directamente, temperatura de la tierra de 20 °C, acomodados como en la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura del conductor de 90 °C y 105 °C




Tabla 310-85 Capacidad de corriente para una terna de tres conductores de cobre sencillos directamente enterrados, temperatura de la tierra 20 °C, acomodados como en la Figura 310-1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura del conductor de 90 °C



Tabla 310-86 Capacidad de corriente para una terna de tres conductores de aluminio sencillos directamente enterrados, temperatura de la tierra de 20 °C, acomodados como en la Figura 310- 1, factor de carga 100 %, resistencia térmica (rho) de 90 y temperatura del conductor de 90 °C

Nota. Para el cálculo de la capacidad de corriente según las siguientes notas 1) y 2), la referencia es Standard Power Cable Ampacity Tables, IEEE Std 835-1994. En cuanto a los demás factores y constantes, consúltense las “Referenclas” en dicha publicación.
1.       Para temperaturas ambientes distintas a las de las Tablas. Las capacidades de corriente a temperatura ambiente distinta a la de las Tablas, se deben calcular mediante la siguiente formula:





Donde:
I1 = Capacidad de corriente que dan las Tablas para una temperatura ambiente TA,
l2 = Capacidad de corriente para una temperatura ambiente TA
TC = Temperatura del conductor en °C
TA1 = Temperatura ambiente de las Tablas en °C
TA2 = Temperatura ambiente deseada en °C
ΔTD = Aumento de temperatura por pérdidas del dieléctrico


2. Blindajes puestos a tierra. Las capacidades de corriente de las Tablas 310-69, 310-70, 310-81 y 310- 82 son para cables con blindajes puestos a tierra sólo en un punto. Si están puestos á tierra en más de un punto, se debe ajustar la capacidad de corriente teniendo en cuenta el calentamiento debido a las corrientes de armadura.
3. Profundidad de enterramiento de los circuitos subterráneos. Cuando la profundidad de enterramiento de los circuitos eléctricos directamente enterrados sea distinta a la de los valores de la Tabla o Figura, se pueden modificar las capacidades de corriente de acuerdo con los siguientes apartados a) y b): a) Si aumenta la profundidad de una parte o partes de un conducto eléctrico, no es necesario reducir la capacidad de corriente de los conductores, siempre que la longitud total de las partes cuya profundidad es mayor para evitar obstáculos: sea inferior al 25 % de la longitud total de la instalación. b) Si la profundidad es mayor que la de una Tabla o Figura, se debe aplicar un factor de corrección del 6 % por cada 0,3 m de aumento de profundidad, para cualquier valor de ρ. No es necesario aplicar el factor de corrección cuando la profundidad sea menor.
4. Resistividad térmica. A efectos de este Código, resistividad térmica es la capacidad de transmisión de calor por conducción a través de una sustancia. Es la inversa de la conductividad térmica y se designa por “ρ” y se expresa en unidades 0 C-cm/W.
5. Conductos eléctricos utilizados en la Figura 310-1. Se permite que la separación entre los conductos (canalizaciones) eléctricos, tal como los define la Figura 310-1, sea inferior a la indicada en dicha figura cuando esos conductos o canalizaciones entren en encerramientos de equipos desde una canalización subterránea, sin necesidad de reducir la capacidad de corriente de los conductores instalados en dichos conductos o canalizaciones.


Nota
Para todos los detalles: La profundidad mínima de enterramiento de los cables o ductos situados más arriba debe cumplir el Artículo 710-4.b). La profundidad máxima de los conductos eléctricos situados más arriba debe ser 0,8 m y la profundidad máxima del cable directamente enterrado situado más arriba debe ser de 0,9 m.

















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