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Manual Postewin 5.1

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Manual Postewin 5.1

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Manual Postewin 5.1 

2    

ÍNDICE 

1 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA ................................................................................................................... 5 

2 VISIÓN GENERAL....................................................................................................................................... 11 

3 CONFIGURACIÓN ...................................................................................................................................... 15 

3.1 CONFIGURACIÓN GENERAL ................................................................................................................................ 15 

3.1.1 Ángulos ................................................................................................................................................ 16 

3.1.2 Cotas .................................................................................................................................................... 17 

3.2 SINCRONIZACIÓN DE PLANOS.............................................................................................................................. 18 

3.3 AISLADORES .................................................................................................................................................... 18 

3.4 CONDUCTORES ................................................................................................................................................ 19 

3.5 PARÁMETROS DE CÁLCULO ................................................................................................................................. 21 

3.5.1 Aplicar apartado 3.5.3 RLAT ................................................................................................................ 22 

3.5.2 Velocidad de viento ............................................................................................................................. 23 

3.5.3 Distancia mínima del conductor al terreno ......................................................................................... 23 

3.5.4 Condiciones Hielo ................................................................................................................................ 24 

3.5.5 Condiciones Viento .............................................................................................................................. 24 

3.5.6 Condiciones limitantes del tense ......................................................................................................... 26 

3.5.7 Condiciones de tracción máxima ......................................................................................................... 27 

3.5.8 Condiciones de flecha máxima ............................................................................................................ 28 

3.5.9 Condiciones de flecha mínima ............................................................................................................. 28 

3.5.10 Condiciones tendidos ......................................................................................................................... 29 

3.5.11 Condiciones del ángulo de desvío de la cadena ................................................................................. 30 

3.5.12 Condiciones del ángulo de desvío en planta ...................................................................................... 32 

3.5.13 Coeficiente de seguridad de los apoyos ............................................................................................. 32 

3.5.14 Hipótesis de cálculo de los apoyos .................................................................................................... 33 

3.5.15 Distancias entre fases ........................................................................................................................ 34 

3.5.16 Contrapesos ....................................................................................................................................... 35 

3.5.16 Condiciones tablas de tendidos planos .............................................................................................. 36 

3.6 VISUALIZACIÓN FLECHAS CATENARIAS ................................................................................................................... 36 

4 CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA DE DATOS ............................................................................................ 37 

5 DATOS GENERALES DE LA LÍNEA ................................................................................................................ 38 

5.1 DATOS DEL PROYECTO ....................................................................................................................................... 38 

5.2 DATOS GENERALES DEL ESTUDIO ......................................................................................................................... 39 

5.3 SELECCIÓN DE AISLADOR .................................................................................................................................... 41 

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3    

5.4 CABLES FASE/TIERRA......................................................................................................................................... 42 

6 INTRODUCCIÓN DE TOPOGRAFÍA .............................................................................................................. 44 

6.1    INTRODUCCIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS ................................................................................................... 44 

6.2    INTRODUCCIÓN DE DATOS DESDE AUTOCAD ................................................................................................... 47 

6.2.1 Activación de la aplicación para Autocad. ........................................................................................... 47 

6.2.2 Requisitos del dibujo ............................................................................................................................ 48 

6.2.3 Selección de datos y exportación ......................................................................................................... 48 

6.2.4 Importación de datos .......................................................................................................................... 49 

6.3    IMPORTACIÓN DE DATOS DESDE SIG ............................................................................................................. 51 

6.3.1  Introducción .................................................................................................................................... 51 

6.3.2  Insertar información. ....................................................................................................................... 52 

6.3.3  Generar ruta del perfil ..................................................................................................................... 57 

6.3.4  Generar contornos .......................................................................................................................... 60 

6.3.5  Cruzamientos ................................................................................................................................... 60 

7 CRUZAMIENTOS ....................................................................................................................................... 67 

7.1 CRUZAMIENTO CON LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN ........................................................................................... 71 

7.2 CRUZAMIENTO CON LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN O TELECOMUNICACIÓN ............................................................ 73 

7.3 CRUZAMIENTO CON CARRETERA .......................................................................................................................... 74 

7.4 CRUZAMIENTO CON CAÑADAS, CAMINOS, VÍAS VERDES… ......................................................................................... 76 

7.5 CRUZAMIENTO CON FERROCARRIL NO ELECTRIFICADO .............................................................................................. 77 

7.6 CRUZAMIENTO CON FERROCARRIL ELECTRIFICADO ................................................................................................... 79 

7.7 CRUZAMIENTO CON TELEFÉRICO O CABLES TRANSPORTADORES .................................................................................. 80 

7.8 CRUZAMIENTO CON RÍOS O CANALES NAVEGABLES O FLOTABLES ................................................................................ 82 

7.9 CRUZAMIENTO CON EDIFICIOS O CONSTRUCCIONES ................................................................................................. 83 

7.10 CRUZAMIENTO GENÉRICO ................................................................................................................................ 85 

8 INSERTAR Y ELIMINAR CATENARIAS .......................................................................................................... 86 

9 INSERTAR, MOVER, ELIMINAR Y EDITAR APOYOS ...................................................................................... 89 

9.1 INSERTAR APOYOS............................................................................................................................................ 89 

9.2 MOVER APOYOS .............................................................................................................................................. 89 

9.3 ELIMINAR APOYO ............................................................................................................................................. 90 

9.4 EDITAR APOYO ................................................................................................................................................. 90 

10 REPARTOS AUTOMÁTICOS ...................................................................................................................... 95 

10.1 INSERTAR CATENARIAS EN MODO TANGENTE ........................................................................................................ 95 

10.2 INSERTAR CATENARIAS CON APOYOS DE ALTURA CONSTANTE ................................................................................... 95 

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4    

10.3 INSERTAR CATENARIAS CON VANOS CONSTANTES .................................................................................................. 96 

10.4 INSERTAR CATENARIAS CON VANOS CONSTANTES Y ALTURAS IGUALES. ...................................................................... 98 

11 LISTADO DE VANOS ................................................................................................................................ 99 

12 LISTADO DE APOYOS ............................................................................................................................. 100 

13 CANTONES ............................................................................................................................................ 101 

14 CÁLCULO DE LA  LÍNEA .......................................................................................................................... 103 

15 INFORMES ............................................................................................................................................ 105 

16 ELECCIÓN DE APOYOS ........................................................................................................................... 114 

17 APOYOS ESPECIALES ............................................................................................................................. 118 

18 CÁLCULO DE LÍNEAS A PARTIR DE TABLA LNS ........................................................................................ 131 

19 PLANOS ................................................................................................................................................ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5    

1 Instalación del programa 

Los pasos necesarios para instalar el software son los siguientes: 

1. Ejecutar archivo Postewin vx.x Setup.exe.Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

Pulsar Siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

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6    

2. En la siguiente ventana: 

 

Aceptar el acuerdo de licencia y pulsar Siguiente 

3. En la siguiente ventana: 

 

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7    

Indicar el directorio de instalación o dejar el que está por defecto y pulsar Siguiente. 

4. El programa tiene dos versiones, una que implementa el reglamento español y otra 

versión internacional. Podemos instalar una de ellas o las dos a la vez. En la siguiente 

ventana, marcar las versiones a instalar y pulsar Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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8    

5. En la siguiente ventana, elegir la carpeta que se creará en el menú de inicio, o dejar 

la que aparece por defecto, y pulsar Siguiente 

 

6. En la siguiente ventana, elegir las opciones deseadas, o bien dejar las marcadas por 

defecto, y pulsar Siguiente. 

 

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9    

7. En  la  siguiente  ventana,  nos  aparecerán  las  opciones marcadas.  Pulsamos  Instalar 

para continuar. 

 

8. Esperar a que la barra de progreso llegue al final, tarda algunos minutos: 

 

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9. Una  vez  terminada  la  instalación,  aparecerá  la  siguiente  ventana.  Pulsar  Terminar 

para finalizar la instalación. 

 

10. En  el  escritorio,  aparecerá  un  icono  como  el  siguiente,  que  podemos  utilizar  para 

ejecutar el programa: 

 

La primera vez que se ejecute el programa es necesario proceder al registro de usuario. Parecerá una 

ventana  como  la  siguiente  donde  es  necesario  rellenar  los  campos.  Sólo  es  necesario  hacerlo  la 

primera vez. 

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2 Visión General 

En  el  menú  de  inicio  y  en  el  escritorio,  existe  un  acceso  al  programa.  Pulsándolo  se  ejecutará  el 

software. La ventana inicial del programa es como esta: 

 

En  la parte superior se encuentra el menú que utilizaremos para realizar  los cálculos. También hay 

una barra de herramientas para el acceso rápido a algunas de las funciones del programa. 

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A lo largo del manual iremos viendo la función de cada uno de estos botones. 

Como  se  puede  apreciar  la  pantalla  inicial  se  encuentra  dividida  en  2  subventanas.  La  ventana 

superior corresponde a  la planta de  la  línea y  la  inferior al perfil de  la misma.   Sólo una de  las dos 

ventanas puede estar activa. El semicírculo que se encuentra en la parte superior izquierda nos indica 

cuál de ellas es la que está activa, según el color: verde activa, rojo inactiva. Para activar una ventana 

tan sólo es necesario hacer un click con el ratón en la ventana que se quiera activar. El tamaño de 

cada ventana se puede modificar pulsando sobre la línea que las divide y desplazándola.  

 

El  menú  del  programa  es  similar  al  de  cualquier  otro  programa  bajo  entorno  Windows.  A 

continuación vamos a ver rápidamente la función de cada elemento del menú: 

Archivo: 

 

Nuevo.‐ Se utiliza para realizar un nuevo estudio de una línea 

Abrir.‐ Abre un proyecto existente 

Guardar.‐ Guarda el proyecto en curso 

Guardar como.‐ Guarda el proyecto en curso con la denominación que le indiquemos 

Importar.‐ 

o Aisladores.‐ Permite importar una base de datos de aisladores. 

o Conductores.‐ Permite importar una base de datos de conductores. 

o Parámetros de cálculo.‐ Permite importar un archivo de parámetros de cálculo. 

Exportar.‐ 

o Aisladores.‐ Permite exportar la base de datos de aisladores. 

o Conductores.‐ Permite exportar la base de datos de conductores. 

o Parámetros de cálculo.‐ Permite exportar los parámetros de cálculo actuales. 

Ver: 

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Barra de herramientas aplicación.‐ Permite añadir y quitar la barra de herramientas de la 

aplicación 

Barra de herramientas planos.‐ Permite añadir y quitar la barra de herramientas planos 

Barra de estado.‐ Permite añadir y quitar la barra de estado 

Introducir datos: 

 

Datos del estudio.‐ Permite introducir los datos de referencia del proyecto 

Datos Generales  del  estudio.‐  Permite  introducir  las  características  generales  de  la 

línea: Tensión de la línea, tipo de armado, nº de conductores e hilo de tierra… 

Selección de  aislador.‐ Nos  permite  añadir  aisladores  al  proyecto desde  la  base de 

datos de aisladores 

Cables  Fase/tierra.‐ Nos  permite  añadir  los  conductores  al  proyecto,  junto  con  sus 

características principales 

Importar planos CAD.‐ Con esta opción podemos importar datos topográficos de una 

línea desde Autocad 

Importar  SIG.‐  Nos  permite  importar  datos  topográficos  desde  un  sistema 

SIG(Sistema de información geográfica) 

Puntos topográficos.‐ Nos permite  introducir  la topografía de la  línea mediante una 

lista de puntos. 

Cruzamientos.‐Nos  permite  introducir  cruzamientos  en  las  líneas  junto  con  las 

características de los mismos 

Listado de Vanos.‐ Nos permite ver o editar el  listado de los vanos de la línea junto 

con sus principales características. 

Listado de Apoyos.‐ Nos permite ver o editar el listado de los apoyos de la línea junto 

con las principales características. 

Listado de cantones.‐ Nos permite ver o editar el listado de los cantones de la línea 

junto con sus principales características. 

Cálculos: 

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Calcula línea.‐ Realiza el cálculo de la línea 

Elegir  apoyos.‐  Permite  la  elección  de  apoyos  dentro  del  catálogo  de  apoyos  de 

POSTEMEL 

Generar Planos.‐ Permite la generación de planos de la línea 

Generar informes: 

 

Todos: Genera todos los informes 

Portada: Genera portada del informe 

Condiciones de Cálculo: Genera  informe  sobre  las  condiciones de  cálculo utilizadas 

en la línea 

Tabla de Tendido: Genera tablas de tendido de los conductores de la línea 

Esfuerzos: Genera informe sobre los esfuerzos que deben soportar los apoyos en las 

diferentes hipótesis 

Apoyos: Genera un informe pormenorizado de cada apoyo 

Apoyos especiales: Genera un informe para los apoyos especiales 

Apoyos Seleccionados: Genera un informe con los apoyos que se han seleccionado 

Coordenadas apoyos: Genera un informe con las coordenadas de los apoyos 

Configuración: 

 

General.‐ Permite ajustar los parámetros generales a la hora de introducir los datos: 

ángulos, cotas y alturas 

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Planos sincronizados.‐ Permite sincronizar o no los planos de planta y perfil. Cuando 

la  planta  no  está  sincronizada  con  el  perfil  conseguimos  un  funcionamiento  más 

rápido del software 

Aisladores.‐ Permite editar la base de datos de aisladores 

Conductores.‐ Permite editar la base de datos de conductores 

Parámetros de Cálculo.‐ Permite configurar los diferentes parámetros de cálculo 

Visualización  flechas catenarias.‐ Por defecto el  software muestra  la  catenaria para 

las  condiciones  de  flecha máxima  para  todos  los  conductores  excepto  el  más  alto 

para el que muestra la catenaria en su condición de flecha mínima. Esta opción nos 

permite mostrar la catenaria en cualquier condición. 

Ventanas.‐ Permite configurar la visualización de las diferentes ventanas que se encuentren 

activas en ese momento. 

Ayuda.‐ Permite la visualización del manual de ayuda. 

3 Configuración 

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  utilizar  el  software  es  la 

configuración  del  mismo.  Esta  configuración  va  a  hacer  que  los  resultados  obtenidos  sean  los 

correctos. Por tanto es muy importante prestar una especial atención a este apartado. 

Todos  los  parámetros  que  se  pueden  configurar  y  que  se muestran  en  este  apartado,  pueden  ser 

guardados utilizando la opción ArchivoExportar Parámetros de cálculo. Esto generará un archivo 

con  extensión  .aipdc  que  podrá  ser  recuperado  en  cualquier  momento  mediante  la  opción 

ArchivoImportarParámetros de cálculo. 

 

3.1 Configuración General 

Si accedemos al menú configuración general, nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

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16    

 

Con ella podemos configurar diferentes aspectos de la entrada de datos: 

3.1.1 Ángulos 

Magnitud.‐  Podemos  indicar  si  los  ángulos  que  se  van  a  introducir  son  en  grados 

centesimales o en grados sexagesimales 

Tipo.‐ 

 

Podemos  indicar  si  los  ángulos  introducidos  son  de  desvío  o  comprendidos,  tal  y  como 

muestra la figura. 

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Manual Postewin 5.1 

17    

3.1.2 Cotas 

Referencia  Desnivel.‐ 

 

Se  indica si  los desniveles entre apoyos se van a  indicar con referencia al primer apoyo del 

vano (Cota 1‐Cota 2), o bien se van a indicar con referencia al segundo apoyo del vano (Cota 

2 – Cota1). 

Referencia Apoyo.‐ 

 

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Manual Postewin 5.1 

18    

Indica si se va a tomar como referencia para los desniveles las cotas del terreno en la que se 

encuentran situados los apoyos (a suelo), o bien se va a utilizar como referencia los puntos 

de engrape de los conductores (a grapa). 

Alturas.‐  

 

Permite indicar si las alturas de los apoyos serán desde el nivel del terreno hasta el punto de 

engrape o bien desde el nivel del terreno hasta la cruceta inferior. Este punto solo afectaría a 

aquellos apoyos que tengan cadenas de suspensión. 

3.2 Sincronización de Planos 

Con la opción “Planos sincronizados” del menú configuración podemos hacer que la vista de planta y 

perfil de  la  línea estén sincronizados o no. Por defecto  los planos están sincronizados,  lo que hace 

que  cuando nos  situemos en  la  vista de perfil  en un  cantón automáticamente  se gire  la planta de 

forma tal que siempre tengamos una vista horizontal del tramo en el que estamos trabajando. Esto 

conlleva  una  serie  de  cálculos  que  pueden  hacer  que  cuando  la  línea  sea  grande,  se  produzcan 

retardos.  Para  evitar  estos  retardos    se  permite  que  los  planos  de  planta  y  perfil  no  estén 

sincronizados y de esta manera hacer que el software funcione más rápido. 

3.3 Aisladores 

Esta opción nos permite editar  la base de datos de aisladores. Nos aparecerá una ventana como la 

siguiente: 

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Manual Postewin 5.1 

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Nos aparece una tabla con los aisladores que están introducidos en la base de datos. Con fondo rojo 

aparecerán  los aisladores que se están utilizando en el proyecto actual. Los datos de  los aisladores 

pueden ser editados, salvo los aisladores que se estén utilizando en ese momento en la línea. 

Los datos necesarios para definir un aislador son: 

‐ Denominación.‐ Nombre que se le va a asignar al aislador 

‐ Peso.‐ Peso en Kg del conjunto del aislador 

‐ Longitud.‐ Longitud en m del conjunto del aislador 

‐ Superficie expuesta.‐ Superficie expuesta al viento del aislador en m2. 

En la parte inferior de la ventana aparecen una serie de botones que nos permiten movernos a través 

de la base de datos, añadir un nuevo aislador o eliminar uno existente. 

La  base  de  datos  de  aisladores  puede  ser  exportada  en  cualquier  momento  utilizando  la  función 

ArchivoExportarAisladores.  Esto  generará  un  archivo  con  extensión  .aia  que  puede  ser 

recuperado en cualquier momento desde ArchivoImportarAisladores 

3.4 Conductores 

Esta opción nos permite editar la base de datos de conductores. Nos aparecerá una ventana como la 

siguiente: 

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Manual Postewin 5.1 

20    

 

Nos aparece una tabla con  los conductores que están  introducidos en  la base de datos. Con fondo 

rojo  aparecerán  los  conductores  que  se  están  utilizando  en  el  proyecto  actual.  Los  datos  de  los 

aisladores pueden ser editados,  salvo  los aisladores que se estén utilizando en ese momento en  la 

línea. 

Los datos necesarios para definir un conductor son: 

‐ Nombre.‐ Nombre que se le va a asignar al aislador 

‐ Nombre UNE.‐ Denominación del conductor según norma UNE 

‐ Tipo.‐ Se puede elegir entre los siguientes tipos: 

a. Acero 

b. Aluminio 

c. Cobre 

d. OPGW 

e. OPPC 

f. Baja tensión 

g. Unipolares reunidos en haz 

h. Recubiertos 

i. Otros 

‐ Sección.‐ Sección del conductor en mm2 

‐ Módulo de Elasticidad.‐ Módulo de Elasticidad del conductor en daN/mm2 

‐ Peso.‐ Peso del conductor en Kg/m 

‐ Diámetro aparente.‐ Diámetro del conductor en mm 

‐ Carga de Rotura.‐ Carga de rotura del cable en daN 

‐ Coeficiente de dilatación.‐ Coeficiente de dilatación líneal del cable en ºC‐1∙10‐6 

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Manual Postewin 5.1 

21    

‐ Resistencia.‐ Resistencia del cable en ohmios. Es un parámetro que en la versión actual 

del software no se utiliza 

‐ Zona Cond.‐ Los siguientes parámetros que aparecen son los valores predeterminados de 

tendido (bien sea en valor absoluto del tense o en un % de la carga de rotura), para cada 

zona. Estos serán los valores que aparecerán por defecto cuando se introduzca un cable 

en la línea. 

En la parte inferior de la ventana aparecen una serie de botones que nos permiten movernos a través 

de la base de datos, añadir un nuevo conductor o eliminar uno existente. 

La base de datos de conductores puede ser exportada en cualquier momento utilizando  la  función 

ArchivoExportarConductores.  Esto  generará  un  archivo  con  extensión  .aic  que  puede  ser 

recuperado en cualquier momento desde ArchivoImportarConductores 

3.5 Parámetros de cálculo 

En este  apartado  se definen  los parámetros  con  los que  se  va  a  realizar  el  cálculo de  la  línea  y  la 

configuración de los informes de salida de resultado.  Aunque en España existe un Reglamento sobre 

condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  las  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus 

instrucciones  técnicas  complementarias  (R.D.  223/08),  por  lo  general  las  compañías  eléctricas 

imponen  condiciones  más  restrictivas  a  sus  líneas.  Por  esta  razón  el  software  permite  la 

configuración de ciertos parámetros para adecuar el cálculo a las diferentes reglamentaciones. 

Al pulsar sobre la opción parámetros de cálculo nos aparece la siguiente ventana: 

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Manual Postewin 5.1 

22    

 

En el apartado otras opciones podemos configurar los siguientes parámetros: 

3.5.1 Aplicar apartado 3.5.3 RLAT 

Si marcamos esta opción, estamos aplicando el apartado 3.5.3 ITC‐LAT  07. Este apartado se puede 

aplicar  en  líneas  de  tensión  hasta  66kV,  siempre  que  los  conductores  tengan  una  carga  de  rotura 

inferior  a  6600daN.  Si  aplicamos  este  apartado  se  puede  prescindir  de  la  consideración  de  la  4ª 

hipótesis en apoyos de suspensión y amarre,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

  ‐ Los conductores y cables de tierra deben tener un coeficiente de seguridad de 3. 

  ‐ El coeficiente de seguridad de los apoyos en 3ª hipótesis será de 1,5. 

  ‐ Se deben instalar apoyos de anclaje cada 3Km 

El software verifica automáticamente el cumplimiento de estas condiciones. Si alguna de ellas no se 

cumpliese nos daría un mensaje de advertencia, indicándonos que condición es la que no se cumple. 

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23    

3.5.2 Velocidad de viento 

La  velocidad  de  viento  indicada  por  el  actual  RLAT  es  de  120Km/h.  Las  presiones  de  viento  en 

conductores, apoyos y cadenas serán calculadas de acuerdo al apartado 3.1.2 ITC‐LAT 07. 

3.5.3 Distancia mínima del conductor al terreno 

Mediante este parámetro especificamos la distancia mínima que puede existir entre el conductor en 

sus condiciones de flecha máxima y el terreno.  Esta distancia viene representada en la vista de perfil 

por una línea roja, paralela al perfil del terreno y a la distancia especificada. 

 

 

 

 

 

 

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Manual Postewin 5.1 

24    

3.5.4 Condiciones Hielo 

Al pulsar sobre el botón “Condiciones hielo”, nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

Para  cada  zona  de  las  definidas  en  el  actual  reglamento,  podemos  definir  la  cantidad  de  hielo  a 

considerar utilizando la fórmula: 

𝑃 𝑥 √𝑑  en daN/m, 

Donde P es la sobrecarga de hielo, x es el valor que tenemos que configurar y d es el diámetro del 

conductor en mm. 

En cada pestaña de zona podemos definir el valor de x. Según el reglamento este valor será 0 para 

zona A, 0.18 para zona B y 0.36 para zona C. 

Aparte de este valor podemos definir el peso volumétrico del hielo. Según  ITC‐07 LAT aconseja un 

valor de 750daN/m3. 

El  programa  incorpora  una  zona  Usuario  para  definir  valores  diferentes  a  los  indicados  en  el 

Reglamento. 

3.5.5 Condiciones Viento 

Al pulsar el botón “Condiciones viento”, aparecerá una ventana como la siguiente: 

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Manual Postewin 5.1 

25    

 

En  ella  podemos  definir  cómo  se  van  a  calcular  las  presiones  de  viento  sobre  los  diferentes 

elementos de la línea.  

Sobre Conductores.‐ 

Para  los  conductores,  el  actual  RLAT  establece  una  diferencia  entre  conductores  de  un 

diámetro mayor de 16mm y menor  o igual a ese valor. En la imagen se puede ver como está 

establecido ese valor aunque es configurable. La expresión para calcular la presión de viento 

sobre los conductores vendrá dada por: 

𝑃 𝑥  daN/m2 

Donde P es el valor de la presión de viento, x es el valor a configurar y Vv es la velocidad de 

viento definida en Km/h. 

En el actual reglamento el valor de x será de 60 para conductores de diámetro menor o igual 

a 16 y 50 para el resto de conductores 

 

Sobre Aisladores.‐ 

El valor de la presión de viento sobre aisladores vendrá definida por: 

𝑃 𝑥  daN/m2 

Donde P es el valor de la presión de viento, x es el valor a configurar y Vv es la velocidad de 

viento definida en Km/h. 

En el actual reglamento el valor de x es de 70. 

Sobre Superficies Planas.‐ 

El valor de la presión de viento sobre aisladores vendrá definida por: 

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Manual Postewin 5.1 

26    

𝑃 𝑥  daN/m2 

Donde P es el valor de la presión de viento, x es el valor a configurar y Vv es la velocidad de 

viento definida en Km/h. 

En el actual reglamento el valor de x es de 100. 

Sobre Superficies Cilíndricas.‐ 

El valor de la presión de viento sobre aisladores vendrá definida por: 

𝑃 𝑥  daN/m2 

Donde P es el valor de la presión de viento, x es el valor a configurar y Vv es la velocidad de 

viento definida en Km/h. 

En el actual reglamento el valor de x es de 70. 

3.5.6 Condiciones limitantes del tense 

Al pulsar sobre el botón “Condiciones limitantes del tense” aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

Limitar la tracción máxima 

Podemos limitar la tracción máxima admisible en el punto más alto,  es decir, en el punto donde la 

tensión  es  mayor.    Si  se  habilita  esta  opción,  debemos  introducir  el  valor  del  coeficiente  de 

seguridad.   La comprobación del cumplimiento de este coeficiente de seguridad se realizará en  las 

hipótesis de tracción máxima que se definirán más adelante. 

Otros límites 

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Manual Postewin 5.1 

27    

Aparte  del  límite  impuesto  por  el  coeficiente  de  seguridad,  podemos  definir  hasta  5  condiciones 

limitantes del tense más para cada zona. Cada condición limitante vendrá definida por: 

‐ Denominación.‐ Nombre que se le va a dar a la condición 

‐ Temp. Conductor (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

‐ Velocidad  de  viento.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  presión  de  viento  calculada 

según las condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

‐ Tense en %.‐ Indica si el límite de tense se va a imponer como un % de la carga de rotura 

del conductor (“Si”) o bien como un valor absoluto del tense (“No”) 

En el ejemplo que se muestra en  la  imagen,  se establecen 2 condiciones  limitantes.  La primera de 

ellas, denominada “Tense Máximo”, establece la condición  a ‐5º, con una presión de viento igual a la 

definida en  las condiciones de viento, y  sin hielo. El valor  límite se establece en valor absoluto.  La 

segunda  condición, denominada  “E.D.S.”,    se establece a 15º,  sin  viento ni hielo.  El  valor  límite  se 

establece como un % de la carga de rotura. 

Con esto se pueden definir las condiciones en las que se va a limitar el tense y que tipo de valor se le 

va a dar al  límite.  Los valores del  límite se establecen a  la hora de  introducir el  cable y  se pueden 

editar para cada cantón dentro de la opción listado de  cantones. 

3.5.7 Condiciones de tracción máxima 

Al pulsar sobre el botón “Condiciones de tracción máxima” aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

Para  cada  zona  se  pueden  establecer  hasta  5  condiciones  de  tracción  máxima.  Cada  condición 

quedará definida por: 

‐ Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

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Manual Postewin 5.1 

28    

‐ Velocidad  de  viento.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  presión  de  viento  calculada 

según las condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

El coeficiente de seguridad del cable será evaluado en cada una de estas condiciones. 

3.5.8 Condiciones de flecha máxima 

Al pulsar sobre el botón “Condiciones flecha máxima” aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

Para cada zona se pueden establecer hasta 5 condiciones de flecha máxima. Cada condición quedará 

definida por: 

‐ Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

‐ Velocidad  de  viento.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  presión  de  viento  calculada 

según las condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

La flecha será evaluada en estas condiciones para calcular la distancia entre fases necesaria. Además 

cuando se visualice  la catenaria con  flecha máxima, será en  la condición que más  flecha produxca, 

dentro de las establecidas por los límites anteriores. 

3.5.9 Condiciones de flecha mínima 

Al pulsar sobre el botón “Condiciones flecha mínima” aparecerá una ventana como la siguiente: 

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29    

 

Para cada zona se establece una condición de flecha mínima que vendrá definida por: 

‐ Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

‐ Viento.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  presión  de  viento  calculada  según  las 

condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

La  condición  de  flecha  mínima  será  tenida  en  cuenta  a  la  hora  de  dibujar  la  catenaria  del  cable 

superior. 

3.5.10 Condiciones tendidos 

Uno de los informes que se puede obtener una vez calculada la línea son las tablas de tendido de los 

conductores.  En  dichas  tablas  se  muestran  los  valores  de  tense  y  flecha  en  cada  vano  para  12 

condiciones. Las condiciones que aparecen en estas tablas son configurables. 

Al pulsar sobre el botón “Condiciones tendido” aparecerá una ventana como la siguiente: 

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Manual Postewin 5.1 

30    

 

En esta ventana podemos establecer las 12 condiciones que aparecerán en las tablas de tendido para 

cada  zona.  En  rojo  aparecen  las  condiciones  que  se  han  utilizado  como  condicione  limitantes  del 

tense, las cuales no se podrán modificar. Cada condición quedará definida por: 

‐ Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

‐ Velocidad  de  viento.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  presión  de  viento  calculada 

según las condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

3.5.11 Condiciones del ángulo de desvío de la cadena 

En los apoyos con cadena de suspensión, al incidir el viento, se produce una inclinación de la misma. 

Es importante calcular el ángulo que se inclina la cadena para poder comprobar que se cumplen las 

distancias reglamentarias a masa.  

Al  pulsar  sobre  el  botón  “Condiciones  del  ángulo  de  desvío  de  la  cadena”  aparecerá  una  ventana 

como la siguiente: 

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Manual Postewin 5.1 

31    

 

 

Aquí podemos configurar la manera de calcular el ángulo de 

desvío de la cadena en aquellos apoyos que lleven cadenas 

de  suspensión.  El  cálculo  se  hace  teniendo  en  cuenta  la 

resultante  entre  el  esfuerzo  debido  al  viento  y  el  peso  del 

cable  y  la  cadena,  tal  y  como muestra  la  figura.  Por  tanto 

hay que configurar  la condición a  la que se va a calcular el 

tense  del  cable,  lo  cual  influye  en  el  peso  del  mismo  que 

recae sobre la cadena, y  la condición de viento que se va a 

aplicar.  Cada condición de tense quedará definida por: 

‐ Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

‐ Viento.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  presión  de  viento  calculada  según  las 

condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

La condición de viento quedará definida por el viento de la misma forma que el caso anterior.  

El actual  reglamento establece una condición de viento de forma que  la presión sea  la mitad de  la 

correspondiente a un viento de 120Km/h (coeficiente 0,5), y una condición de tense a ‐5º + 0.5V en 

zona A, ‐10º + 0.5V en zona B y ‐15º + 0.5V en zona C. 

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Manual Postewin 5.1 

32    

Además de esto se puede limitar el ángulo máximo de desvío de la cadena, en el ejemplo de la figura 

se ha limitado a 40º. 

3.5.12 Condiciones del ángulo de desvío en planta 

Debido al efecto del viento los conductores sufren una desviación con respecto al eje de la línea. Es 

importante poder  calcular  esa  desviación porque  establece  la  zona de  servidumbre de  la  línea.  La 

zona  ocupada  por  la  línea  dependerá  de  la  condición  en  la  que  se  calcule.  Al  pulsar  el  botón 

“Condiciones del ángulo de desvío en planta” nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

En  esta  ventana  se  puede  definir  la  condición  en  la  que  se  dibujarán  los  cables  en  la  planta.  La 

condición vendrá definida por: 

‐Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a 

imponer el límite 

‐Viento.‐ Valor que indica que cantidad de la presión de 

viento calculada según las condiciones de viento se va a 

tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐Hielo.‐ Valor que indica que cantidad de la sobrecarga 

de hielo calculada según las condiciones de hielo se va 

a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor 

debe ser mayor de 0. 

3.5.13 Coeficiente de seguridad de los apoyos 

El reglamento establece unos coeficientes de seguridad de 1.5 para hipótesis normales y 1.2 para las 

hipótesis anormales. Además de esto en los apoyos en los que concurra una circunstancia especial de 

cruce,  el  coeficiente de  seguridad en hipótesis  normales pasará  a  ser de 1.875. Al  pulsar  el  botón 

“Coeficiente de seguridad de los apoyos”, aparecerá una ventna como la que sigue: 

 

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Manual Postewin 5.1 

33    

En ella podemos establecer el valor de  los coeficientes de seguridad tanto para hipótesis normales 

como  anormales,  así  como  el  coeficiente  de  seguridad  para  los  apoyos  qe  tengan  que  cumplir 

seguridad reforzada. 

3.5.14 Hipótesis de cálculo de los apoyos 

Aquí vamos a indicar cómo calcular las diferentes hipótesis de cargas sobre los apoyos. 

Al pulsar el botón Hipótesis de cálculo sobre los apoyos nos aparece una ventana como la siguiente: 

 

En  esta  ventana  tenemos  4  pestañas  (Zona  A,  Zona  B,  Zona  C  y  Zona  Usuario).  Para  cada  zona 

podemos  definir  las  hipótesis  de  cargas  para  los  4  tipos  de  apoyos  que  define  el  reglamento 

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34    

(Suspensión, Amarre, Anclaje y Fín de Línea). Para cada tipo tenemos las 4 hipótesis reglamentarias. 

Cada una de las hipótesis se pueden habilitar o deshabilitar. 

1ª Hipótesis.‐ Tenemos que definir en qué condiciones se va a calcular dicha hipótesis. En la 

imagen anterior, donde se muestra la Zona A, esta primera hipótesis se calcula a ‐5ª + V (sin 

hielo), para todos los tipos de apoyos. 

2ª Hipótesis.‐ Tenemos que definir en qué condiciones se va a calcular esta hipótesis. En la 

imagen anterior, al estar en Zona A, esta hipótesis está deshabilitada. 

3ª  Hipótesis.‐    Aquí,  además  de  definir  en  qué  condición  se  va  a  calcular  (en  la  imagen 

anterior a ‐5ª+V y sin hielo), tenemos que indicar el % de desequilibrio. Se ha dividido en 2, 

para  poder  independizar  el  desequilibrio  de  los  conductores  de  los  cables  de  tierra.  En  la 

imagen anterior tenemos que para apoyos de suspensión, se está considerando un 15% de 

desequilibrio tanto en los conductores como en los hilos de tierra. Para los apoyos de amarre 

un 25% para ambos tipos de cables. En los apoyos de anclaje un 50% de desequilibrio para 

conductores e hilos de tierra. La 3ª hipótesis en apoyos de Fín de línea se ha deshabilitado. 

4ª Hipótesis.‐ Se debe definir las condiciones en las que se va a calcular la hipótesis de rotura 

de conductor. Esta hipótesis se divide en 2, por un lado la rotura de conductores y por otro la 

de cables de tierra, que pueden tener valores diferentes. En la imagen anterior, para todos 

los  tipos de  apoyos,  se  está  evaluando  la  rotura de  conductor  a  ‐5º+V  (sin  hielo).  Para  los 

apoyos de suspensión, la rotura de conductor se considera un 100% del tense a ‐5º+V, y para 

los cables de tierra el 50% del tense a ‐5º+V. Para apoyos de Amarre, se considera una rotura 

de conductor del 100% del tense a ‐5º+V tanto para conductores como para hilos de tierra. 

Para los apoyos de Anclaje, se está considerando una rotura de conductor del 50%d el tense 

a  ‐5º+V y un 100% para  los  cables de  tierra. En  los apoyos de  tipo Fín de Línea,  se estaría 

considerando  una  rotura  del  100%  del  tense  a  ‐5º+V  (sin  hielo),  tanto  para  el  conductor 

como para el hilo de tierra. 

Aparte de esto, hay una opción Aplicar 3ª hipótesis en el eje del apoyo, que como su propio nombre 

indica, sirve para indicar al programa si la 3ª hipótesis se aplica en el eje del apoyo, o en los extremos 

de las crucetas de los apoyos. (Esta es una condición que refleja el Reglamento de Líneas) 

3.5.15 Distancias entre fases 

El  cálculo  de  la  distancia  entre  fases  queda  definido  en  el  actual  reglamento  (R.D.  223/08).  La 

expresión  utilizada  para  el  cálculo  de  la  distancia  entre  fases  difiere  de  la  utilizada  en  el  anterior 

reglamento. Al pulsar el botón “Distancias entre fases” se abre una ventana como la que sigue:  

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35    

 

En ella podemos elegir entre utilizar para el cálculo de las distancias entre fases la expresión dada por 

el actual reglamento (R.D. 223/08), o bien utilizar la dada por el antiguo reglamento (R.D. 3151/1968) 

3.5.16 Contrapesos 

Al calcular el ángulo de desvío de  la cadena en  los apoyos de suspensión, puede ocurrir que no se 

cumplan  las  distancias mínimas  a masa.  Cuando  esto  ocurre,  una  de  las  soluciones  que  se  puede 

adoptar es la introducción de contrapesos en la cadena, que aumenten la carga vertical y por tanto 

disminuyan el ángulo de desvío. Los contrapesos se suelen añadir en bloques compuesto por uno o 

varios  elementos.  En  este  apartado  lo  que  vamos  a  configurar  es  el  peso  de  cada  una  de  esas 

unidades y la superficie expuesta al viento. Al pulsar el botón “Contrapeso” aparecerá una ventana 

como la que sigue: 

 

Aquí podemos configurar el peso unitario de cada elemento del contrapeso, la superficie expuesta al 

viento de cada elemento, e  indicar  si  el  contrapeso es  cilíndrico o plano  (esto  influye a  la hora de 

calcular el viento sobre el propio contrapeso). De esta forma cuando se calcule una línea y aparezcan 

apoyos donde el ángulo de desvío de  la  cadena  sea  tan elevado que  se  incumplan  las distancias a 

masa  (normalmente  se  denominan  apoyos  ahorcados)  ,  el  software  nos  indicará  la  cantidad  de 

contrapesos que es necesaria para llegar a una situación reglamentaria. 

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36    

3.5.16 Condiciones tablas de tendidos planos 

Al generar los planos de la línea, sobre cada vano se situará una tabla de tendido de los conductores 

existentes en ese vano. Las condiciones que aparecerán en esa tabla de tendido son configurables. Al 

pulsar el botón “Condiciones tabla tendidos planos” aparecerá una ventana como la que sigue: 

 

En ella se pueden configurar las condiciones que aparecerán en las tablas de tendido de los planos. 

Cada condición quedará establecida con los siguientes valores: 

‐ Temperatura (ºC).‐ Temperatura en ºC a la que se va a imponer el límite 

‐ Velocidad viento.‐ Valor que indica que cantidad de la presión de viento calculada según 

las condiciones de viento se va a tener en cuenta. Este valor debe ser mayor de 0.  

‐ Hielo.‐  Valor  que  indica  que  cantidad  de  la  sobrecarga  de  hielo  calculada  según  las 

condiciones de hielo se va a tener en cuenta en  la condición  limitante. Este valor debe 

ser mayor de 0. 

3.6 Visualización flechas catenarias 

Por defecto,  Postewin muestra  las  catenarias  en  la  condición de  flecha máxima más desfavorable. 

Para el cable más alto muestra la catenaria en la condición de flecha mínima. Esta última se muestra 

de  color  amarillo.    Postewin  permite  que  las  catenarias  se  muestren  en  el  perfil  en  la  condición 

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37    

deseada. Si se pulsa la opción “Visualización flechas catenarias” aparecerá una ventana como la que 

sigue: 

 

Por defecto aparecen marcadas las opciones de Flecha mínima para la catenaria de flecha mínima y 

Flecha máxima para la catenaria de flecha máxima. Si se desmarcan esas opciones se puede decidir 

que condición debe mostrar Postewin para la catenaria de flecha máxima y mínima, según muestra la 

figura siguiente: 

 

 

4 Configuración de la entrada de datos 

Es  importante  antes  de  realizar  cualquier  proyecto,  indicarle  al  software  de  qué  forma  vamos  a 

introducir los datas. Habrá que verificar los siguientes aspectos: 

1. Ángulos 

Magnitud.‐ Centesimal o sexagesimal 

Tipo.‐ Comprendido o de desvío 

2. Cotas 

Referencia de desnivel .‐ Cota1‐Cota2 o Cota2‐Cota1 

Referencia apoyo.‐ A suelo o a grapa 

3. Alturas 

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38    

Altura.‐ A punto de engrape o a cruceta inferior. 

5 Datos generales de la línea 

En  este  apartado  se  mostrará  la  manera  de  introducir  los  datos  generales  de  la  línea.  Por  datos 

generales se entiende: 

  ‐Datos del proyecto 

  ‐Datos generales de la línea 

  ‐Aisladores 

  ‐Cables  

5.1 Datos del proyecto 

Si pulsamos sobre Introducir DatosDatos del Estudio, aparecerá una ventana como la que sigue: 

 

En ella podemos introducir los datos del proyecto: 

‐ Referencia 

‐ Empresa 

‐ Persona de contacto 

‐ Nº de Estudio 

‐ Nombre del proyecto 

Estos campos aparecerán en el informe portada que se genera posteriormente. 

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39    

5.2 Datos generales del estudio 

Si pulsamos  sobre  Introducir Datos Datos Generales del  Estudio  aparecerá una ventana  como  la 

que sigue: 

 

En esta ventana se deben introducir los parámetros generales de la línea. 

a) Tensión  nominal  (kV).‐  En  el  desplegable  se  puede  elegir  entre  las  tensiones  normalizadas 

según R.D. 223/08. Automáticamente una vez seleccionada  la  tensión nominal se calcula  la 

tensión  más  elevada  de  la    línea.  El  campo  también  puede  ser  editado  para  introducir 

cualquier tensión 

b) Tensión más  elevada  (kV).‐  Este  valor  aparece automáticamente  cuando  se  selecciona una 

tensión normalizada. Si no es así habrá de introducirse el valor. 

c) Línea de Categoría Especial.‐ Si la línea es de categoría especial esta opción debe ser marcada 

d) Circuito predominante.‐ Debemos elegir entre Simpe circuito, Doble Circuito, Triple Circuito o 

ninguno de los anteriores (para líneas con más de tres circuitos o casos especiales) 

e) Cruceta  predominante.‐  En  función  del  circuito  predominante  debemos  seleccionar  entre 

varios tipos de armados: 

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Simple Circuito 

Tresbolillo 

Montaje 0 

Montaje 1 

Bóveda Horizontal 

Bóveda triángulo 

Bandera 

Ninguna de las anteriores 

Doble Circuito 

Doble Circuito 

Danubio 

Pórtico a 1 nivel 

Pórtico a 2 niveles 

Ninguna de las anteriores 

Triple Circuito 

Triple Circuito 

Ninguna de las anteriores 

Este  valor  se  tomará  por  defecto  para  toda  la  línea,  aunque  será  un  campo  editable  a 

posteriori en cada apoyo. 

f) Numero de fases.‐ Si en circuito predominante se ha seleccionado Simple Circuito, el número 

de fases se pondrá automáticamente en 3, si se ha seleccionado Doble Circuito, se pondrá en 

6, y si se ha puesto Triple Circuito, cambiará a 9. En el caso de que se haya elegido ninguna 

de las anteriores se podrá editar el número de fases. 

g) Nº de conductores por fase.‐ Indica el número de conductores que lleva cada fase. 

h) Nº pred. Cables de Tierra.‐ Indica el nº de cables de tierra que lleva la línea 

i) Sentido.‐ Cuando el  armado no es  simétrico  respecto al  eje del  apoyo  (por ejemplo en  los 

armados Tresbolillo y bandera), podemos seleccionar hacia qué lado va el nº mayoritario de 

crucetas  (mirando el apoyo en el eje de  la  línea y en dirección desde el origen del perfil al 

final) 

j) K.‐Es el coeficiente de compresibilidad del terreno. Se utilizará por defecto para toda la línea, 

aunque posteriormente se podrá ir modificando en cada apoyo.  

k) .‐Es  la  tensión  admisible  del  terreno.  Se  utilizará  por  defecto  para  toda  la  línea,  aunque 

posteriormente se podrá ir modificando en cada apoyo. 

l) α.‐Es  el  ángulo  de  arrancamiento  del  terreno.  Se  utilizará  por  defecto  para  toda  la  línea, 

aunque posteriormente se podrá ir modificando en cada apoyo. 

m) Distancia mínima entre fases.‐ Postewin calcula  la distancia entre fases necesaria. Con este 

valor indicamos al software que ninguna distancia entre fases debe ser menor a este valor 

n) Distancia mínima entre apoyos.‐ Distancia de separación mínima entre apoyos. 

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5.3 Selección de aislador 

Esta  opción  se  utiliza  para  introducir  los  aisladores  que  se  van  a  utilizar  en  el  proyecto.  Se  puede 

utilizar  más  de  un  aislador.  Cada  aislador  irá  asociado  a  un  cable.  Si  se  pulsa  sobre  la  opción 

Introducir DatosSelección Aislador, aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

En  la  parte  izquierda  aparece  un  listado  de  los  aisladores  que  existen  en  la  base  de  datos 

(Disponibles). En  la parte derecha aparecen  los aisladores que  tenemos en  la  línea  (En  línea). Para 

añadir  un aislador  a  la  línea basta  con  seleccionarlo  en  la  ventana  “Disponibles”  y pulsar  el  botón   

Para eliminar un aislador hay que seleccionarlo de la lista “En línea” y pulsar el botón  . 

En  la  ventana  “En  línea”  aparecerán en  rojo  los  aisladores que  ya  se estén utilizando.  Estos no  se 

podrán eliminar. 

Se pueden ver las propiedades de cualquier aislador, seleccionándolo de la ventana correspondiente, 

y pulsando el botón  : 

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5.4 Cables fase/tierra 

Si  se  pulsa  sobre  la  opción  Introducir DatosCables  dase/tierra,  aparecerá  una  ventana  como  la 

siguiente: 

 

Esta  ventana  se  utilizará  para  introducir  los  cables  en  la  línea.  En  la  parte  Izquierda  aparecen  los 

cables disponibles (los que hay en la base de datos de conductores).  Hay que seleccionar el tipo de 

cable (Acero, Aluminio…) para que aparezcan los cables que se deseen. Para añadir un cable a la línea 

basta  con marcarlo  y  pulsar  el  botón  .    En  la  parte  derecha  irán  apareciendo  los  cables  que 

tenemos en la línea. 

Para eliminar un cable hay que seleccionarlo y pulsar el botón  .   

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Al añadir un cable, nos aparecerá una nueva ventana: 

 

En esta ventana se debe introducir algunas características del cable: 

a) Nº de cables en la línea.‐ Se debe introducir el número de conductores de este tipo que va  a 

llevar la línea. 

b) Función del cable.‐ Se debe elegir entre Conductor o Hilo de tierra. 

c) Aislador  amarre.‐  Se  trata  del  aislador  que  van  a  llevar  las  fases  que  tengan  cadenas  de 

amarre  y  lleven  este  conductor.  Aparece  una  lista  con  los  aisladores  que  se  hayan 

introducido en la línea 

d) Aislador suspensión.‐ Se trata del aislador que van a llevar las fases que tengan cadenas de 

suspensión  y  lleven  este  conductor.  Aparece  una  lista  con  los  aisladores  que  se  hayan 

introducido en la línea. 

e) Condiciones  limitantes  del  tense.‐  Para  cada  zona  aparecen  las  condiciones  limitantes  de 

tense que se hayan configurado. Si en la base de datos de conductores se han introducido los 

valores  correspondientes,  aparecerán  al  añadir  el  conductor.  En  caso  contrario  habrá  que 

introducirlos manualmente para cada zona. 

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Volviendo a la ventana primera, en la parte derecha (En línea), aparecen los conductores que se han 

seleccionado. Es importante el orden de los mismos, ya que Postewin va asignando conductores en el 

mismo orden en el que estén dispuestos en esta ventana, primero a las fases y por último a los hilos 

de tierra. Además este será el orden en el que aparezcan en los cantones. Para variar el orden de los 

cables su puede pulsar en los botones  . 

6 Introducción de topografía 

Es posible introducir la topografía de la línea de varias maneras: 

1. Introducir los puntos topográficos. 

2. Importar planos desde Autocad. 

3. Importar planos desde un sistema SIG (Sistema de información Geográfica). 

De  cualquiera  de  estas  3  maneras  podemos  obtener  una  planta  y  un  perfil  de  la  línea.  Los 

cruzamientos con la línea pueden ser importados o añadidos con posterioridad. 

Hay una cuarta forma de trabajar con el programa, en el que no podremos diseñar la  línea, pero si 

podremos verificarla. Podemos  calcular  la  línea a partir de una  tabla  LNS,  donde  lo único que nos 

hace falta es tener los datos principales de la línea (vanos, alturas de apoyos, desniveles, funciones 

de  apoyos…).  Esta  forma  de  trabajar  es  útil  cuando  lo  único  que  queremos  es  calcular  esfuerzos 

sobre apoyos de una línea. 

6.1    Introducción de puntos topográficos 

La primera forma de introducir la topografía de la línea es ir introduciendo los puntos del perfil. Si se 

pulsa sobre Introducir DatosPuntos topográficos aparecerá una ventana como la siguiente: 

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45    

 

Esta  ventana  es  la  que  se  utilizará  para  introducir  os  puntos  topográficos.  Los  campos  a  rellenar 

serán: 

a) Denominación.‐ Nombre del punto. Por defecto se van dando números correlativos 

b) Distancia.‐ Distancia con respecto al punto anterior 

c) Angulo.‐ Ángulo que forma el nuevo tramo con el tramo anterior. El tipo de ángulo será en 

función de cómo se haya configurado la introducción de ángulos. 

d) Cota.‐ Cota del terreno 

e) Zona.‐ En función de la cota aparecerá la zona correspondiente (Zona A para cotas menores 

de 500m, Zona B para cotas entre 500 y 1000m y Zona C para cotas mayores de 1000m 

f) Nivel de Contaminación.‐ Se debe seleccionar entre  Ligero, Medio,  Fuerte y Muy Fuerte. En 

la versión actual estos datos no son tenidos en cuenta. 

Pulsando  la  tecla  Enter,  el  cursor  se  irá  cambiando  sucesivamente  de  celda.  Al  terminar  una  fila 

automáticamente añadirá una fila nueva. 

En la parte inferior de la ventana hay una barra de herramientas que permite moverse a través de la 

lista de puntos, añadir puntos nuevos, eliminarlos e insertarlos. 

El  botón  renumerar,  numera  los  puntos  correlativamente.  Las  siguientes  imágenes  muestran  un 

ejemplo con los puntos topográficos introducidos y el resultado obtenido.   

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Manual Postewin 5.1 

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Con estos datos el resultado que se obtiene es el siguiente: 

 

Postewin sitúa automáticamente un apoyo al inicio y final de línea, y otro en cada ángulo. 

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Manual Postewin 5.1 

47    

6.2    Introducción de datos desde Autocad 

Los datos topográficos, tanto de planta como de perfil, pueden ser  introducidos desde Autocad. Es 

necesario que  los datos de  la  traza  y el perfil  cumplan una  serie de  requisitos que  se detallaran a 

continuación. 

Al  instalar  la  aplicación  Postewin,  automáticamente  se  instala  una  aplicación  a  la  que  se  puede 

acceder  directamente  desde  Autocad.  La  aplicación  es  válida  para  versiones  de  Autocad  2010  y 

posteriores. Esta aplicación se instala en todas las versiones de Autocad que estén en el equipo.  

6.2.1 Activación de la aplicación para Autocad. 

Para  activar  la  aplicación,  es  necesario  ejecutar  Autocad  y  escribir  en  la  línea  de  comando: 

loadpostemel. Esto hará que aparezca un nuevo menú denominado Postemel y una nueva barra de 

herramientas.  La  podemos  ver  de  las  siguientes  formas  en  función  de  la  versión  de  Autocad  que 

estemos utilizando: 

1.‐ 

 

2.‐ 

 

Si en algún momento se quiere desactivar hay que escribir en la línea de comandos unloadpostemel 

 

 

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6.2.2 Requisitos del dibujo 

Para poder ser importado el dibujo necesita cumplir una serie de requisitos: 

1.‐ El perfil debe ser una polilínea 

2.‐La traza de la línea en planta debe ser una polilínea y estar en una capa independiente 

3.‐ La longitud del perfil debe ser igual a la longitud de la traza (se admiten pequeñas diferencias) 

Es  recomendable  que  todos  los  cruzamientos  con  la  línea  (Carreteras,  caminos,  líneas…)  estén  en 

capas independientes e identificadas porque facilitará la introducción de los cruzamientos. (Postewin 

los detectará automáticamente) 

6.2.3 Selección de datos y exportación 

Para cargar el perfil es necesario pulsar en la opción “Cargar Perfil”. Autocad se quedará esperando a 

que se marque una polilínea. Una vez marcada en la línea de comandos aparecerá el texto “Polilínea 

Seleccionada”. 

Para cargar  la planta es necesario pulsar  la opción “Cargar Planta”. Autocad espera que se marque 

con una ventana todos los elementos que pertenecen a la planta. 

Es necesario indicar dentro de la planta que punto pertenece al origen del perfil. Para ello pulsamos 

en “Seleccionar Origen” y marcamos dentro de la polilínea que define la traza, cuál es el origen del 

perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

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Una vez  realizado se pueden exportar  los datos pulsando  la opción “Exportar”. Nos aparecerá una 

ventana como esta: 

En ella debemos indicar los siguientes valores: 

‐Escala X.‐ Escala en X del dibujo 

‐Escala Y.‐ Escala en Y del dibujo 

‐Cota inicial.‐ Cota del primer punto del perfil 

‐Capa del trazado de la planta.‐ En la lista aparecen todas las 

capas de los elementos de la planta que se han seleccionado. 

Se debe elegir de entre todas las capas cuál es la que contiene 

la polilínea de  la  traza. Esa capa sólo debe  incluir  la polilínea 

de la traza. 

Una  vez  dados  todos  estos  datos,  si  pulsamos  aceptar  os 

aparecerá una nueva ventana para que indiquemos donde se 

quiere  guardar  el  archivo  y  con  qué  nombre.  Este  archivo 

tendrá extensión *.aipp. 

Si  se  quiere  eliminar  la  selección hecha,  con  la  opción  “Borrar  Selección”    se  eliminarán  todos  los 

elementos seleccionados para que se proceda desde el principio a una nueva selección. 

6.2.4 Importación de datos 

Para  importar  un  archivo  de  datos  generados  desde  Autocad  hay  que  pulsar  la  opción  Introducir 

DatosImportar Planos CAD. Al hacer esto nos aparecerá una ventana para que  seleccionemos el 

archivo  que  queremos  importar.  Una  vez  indicado  el  archivo  a  importar  aparecerá  una  nueva 

ventana como la que sigue: 

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Manual Postewin 5.1 

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En esta ventana, si se ha tenido la precaución de que cada tipo de cruzamiento esté en una capa, se 

seleccionan  las  capas  en  las  que  está  cada  tipo  de  cruzamiento  para  que  Postewin  lo  detecte 

automáticamente. 

Una vez hecho esto tendremos el perfil importado como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Es posible ver los puntos topográficos del perfil, aunque no pueden ser modificados. 

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Manual Postewin 5.1 

51    

Postewin sitúa apoyos en el principio y final de línea así como en todos los ángulos 

6.3    Importación de datos desde SIG 

Aunque un sistema SIG no nos proporcione una topografía exacta, si puede ser muy útil para hacer 

prediseños de líneas. Podemos encontrar información de cuadrículas de hasta 5x5m. 

Antes  de  comenzar  a  utilizar  esta  función  es  necesario  disponer  de  los  archivos  necesarios  que 

contengan la información topográfica. Estos archivos pueden ser descargados desde múltiples sitios. 

En España el Instituto Geográfico Nacional, dispone de esta información que puede ser descargada. 

6.3.1  Introducción 

Para importar datos desde un sistema SIG debemos pulsar Introducir Datos  Importar SIG. Al hacer 

esto nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

La  información se trata por capas. En cada capa podemos poner  imágenes, ortofotos, planos… Una 

de esas capas debe contener la información topográfica. 

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Manual Postewin 5.1 

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6.3.2  Insertar información. 

Si  pulsamos  en  el  menú  Insertar Archivos  nos  aparecerá  una  ventana  para  elegir  el  archivo  a 

importar. Los archivos que se pueden importar son: 

ESRI Shapefiles (*.shp) 

ASCII Text (ESRI Ascii Grid)(*.asc, *arc) 

BIL (ESRI HDR/BIL images)(*.bil) 

DTED Elevation(*.dhm, *.dt0, *.dt1) 

ERDAS Imagine (*.img) 

ESRI FLT (*.flt) 

ESRI Grid (sta.adf) 

Geo TIFF (*.tif) 

PAux (pci .aux Labelled)(*.aux)ç 

PIX(PCIDSK Database File)(*.pix) 

USGS ASCII DEM (*.dem) 

USGS SDTS 30m (*.ddf) 

USU Binary (*.bdg) 

ArcInfo Grid Images (hdr.adf) 

ASCII Grid Images (*.asc) 

Binary Terrain Images (*.bt) 

BIL (ESRI/BIL Images)(*.bil) 

Bitmap Images (*.bmp) 

Dem Images (*.dem) 

ECW Images (*.ecw) 

Erdas Imagine Images (*.img) 

GIF Images (*.gif) 

PC Raster Images (*.map) 

JPEG2000 Images (*.jp2) 

JPEG Images (*.jpg) 

SID (MrSID Images) (*.sid) 

PNG Images (*.png) 

CADRG (*.LF2) 

BSB/KAP (*.kap) 

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Manual Postewin 5.1 

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GDAL Virtual Dataset (*.vrt) 

Tagged Image File Format (*.tif) 

Todos los tipos de archivos son georeferenciados, por lo que al importarlos se situarán en su posición 

correcta. 

Al  importar  un  archivo  con  información  topográfica,  por  ejemplo  tipo  *.asc,  noe  aparecerá  una 

ventana como la siguiente: 

 

 

Estos parámetros no son importantes y sólo influyen en la visualización de los datos topográficos. Se 

generará una imagen donde se asignarán colores en función de la cota del apoyo. A continuación se 

muestran  varias  imágenes  del mismo  archivo  en  función  de  la  configuración  de  grid  que  se  haya 

seleccionado: 

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Manual Postewin 5.1 

54    

 

 

Aparte de la información topográfica, podemos insertar ortofotos, planos…. Cada uno de los archivos 

se  irá  a  una  capa  diferente  que  podemos  ir  gestionando.  A  continuación  se muestran  ortofotos  y 

planos que se superponen a la información topográfica insertada anteriormente: 

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Manual Postewin 5.1 

55    

 

 

En la parte izquierda de la ventana nos aparecen las diferentes capas que hemos ido introduciendo: 

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Manual Postewin 5.1 

56    

 

Pulsando sobre cada una de ellas nos aparecerá la imagen de la capa seleccionada. Podemos habilitar 

o  deshabilitar  (hacer  que  se  visualicen  o  no)  las  diferentes  capas  marcando  o  desmarcando  el 

checkbox al principio del nombre de cada capa: 

 

En la barra de herramientas tenemos una serie de botones que nos sirven para movernos y gestionar 

las capas: 

 

 Nos sirve para poder seleccionar las capas en la lista 

 Nos permiten hacer Zoom + y Zoom – sobre las imágenes 

Nos permiten mover la imagen 

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Manual Postewin 5.1 

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Nos hace un Zoom completo 

 Nos hace un Zoom completo a la capa seleccionada 

 Zoom anterior y Zoom siguiente 

 Eliminar la capa seleccionada 

Eliminar todas las capas 

 Redibujar todo. 

Es posible hacer Zoom + y Zoom – con la rueda del ratón.  

6.3.3  Generar ruta del perfil 

Una  vez  que  tenemos  la  información  topográfica  insertada  y  las  diferentes  capas  con  ortofotos  y 

planos,  podemos  generar  la  ruta  por  la  que  va  a  discurrir  la  línea.  Esto  lo  podemos  hacer  de  dos 

formas, gráficamente, o introduciendo las coordenadas UTM. 

Para  introducir  la ruta gráficamente, pulsamos el  icono  de la barra de herramientas. Esto nos 

permite ir introduciendo puntos con el ratón: 

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Manual Postewin 5.1 

58    

 

Con el botón   de la barra de herramientas podemos eliminar el último nodo introducido. Con el 

botón   de la barra de herramientas podemos eliminar todos los puntos del trazado. 

Una  vez  tenemos  el  trazado marcado,  si  mos  vamos  a  la  barra  de  menú,  y  pulsamos  Traza,  nos 

aparecerá una  ventana  con el  perfil  de  la  línea,  en  la que podremos hacer  zoom con  la  rueda del 

ratón: 

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Manual Postewin 5.1 

59    

 

Pulsando sobre Coordenadas UTM en la barra de menú, nos aparecerá una lista con las coordenadas 

UTM de los puntos de la ruta, que podremos editar (insertar, modificar, elimiar…): 

 

Pulsando sobre cada celda se puede editar la coordenada UTM.  Los botones   sirven 

para añadir o eliminar puntos del trazado. 

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Manual Postewin 5.1 

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6.3.4  Generar contornos 

Es posible generar una capa con curvas de nivel a partir de  la  información topográfica  introducida. 

Pulsando Contorno en la barra de menú, nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

En ella podremos decidir  los  intervalo a  los que queremos generar  las curvas de nivel, o bien unos 

niveles  fijados,  separando  los  valores  por  espacios.  Al  pulsar  Generar,  se  creará  una  nueva  capa 

donde tendremos las curvas de nivel a los intervalos seleccionados: 

 

6.3.5  Cruzamientos 

Podemos insertar cruzamientos, a la ruta seleccionada, de forma que sean incorporados a Postewin. 

Para ello, en primer lugar debemos generar capas para los diferentes cruzamientos. Para la gestión 

de capas para cruzamientos tenemos una serie de botones en la barra de herramientas: 

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Manual Postewin 5.1 

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 Añadir una capa 

Eliminar una capa 

Añadir elemento en una capa 

Eliminar elemento de una capa 

Se  debe  añadir  una  capa  por  cada  cruzamiento  que  se  desee  introducir.    Al  insertar  una  capa 

debemos introducir el nombre de esa capa, y el tipo de elementos que va a albergar, que puede ser 

una línea o un polígono: 

Al pulsar Aceptar aparecerá una nueva capa: 

 

Si dejamos marcada esa capa, y añadimos un elemento a esa capa nos pedirá introducir  los puntos 

de la forma (bien sea una línea o un polígono).  

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En el caso del polígono, cuando queramos cerrarlo, se debe pulsar el botón derecho del ratón. 

 

 

En el ejemplo siguiente se ha introducido 3 capas de cruzamiento, una carretera, una arboleda y una 

línea eléctrica.  

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Manual Postewin 5.1 

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Una  vez  generadas  las  capas  y  los  elementos  de  cada  capa,  podemos  añadir  los  cruzamientos  al 

trazado, pulsando Cruzamientos sobre la barra de menú. Aparecerá una ventana como la siguiente: 

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Manual Postewin 5.1 

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Esta ventana tiene diferentes apartados. Primero debemos elegir el tipo de cruzamiento a elegir de 

entre  los  posibles.  Más  abajo  nos  aparecen  las  capas  que  hemos  generado,  que  podemos  ir 

añadiendo pulsando  , o bien quitarlos, pulsando  .  

Debemos  indicar  la  altura  predeterminada  de  los  cruzamientos,  y  la  anchura  para  aquellos 

cruzamientos  que  se  hayan  definido  con  una  línea.  Estos  valores  predeterminados  los  podremos 

modificar posteriormente en Postewin. Para terminar debemos pulsar el botón Continuar. 

Para ver los cruzamientos introducidos en el perfil, podemos pulsar Traza en la barra de menú, y nos 

aparecerá el perfil de la línea con los cruzamientos: 

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Manual Postewin 5.1 

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Como se puede apreciar, el cruzamiento de la  línea aparece a nivel del terreno. Los parámetros de 

todos  los  cruzamientos  serán  posteriormente  introducidos  en  Postewin.  Una  vez  terminado  el 

proceso de selección de ruta y de cruzamientos, pulsamos el botón aceptar de la parte inferior de la 

pantalla y se pasarán los datos del perfil y cruzamientos a postewin. Al hacer esto nos aparecerá la 

siguiente ventana con los cruzamientos introducidos: 

 

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En ella podemos modificar la denominación y la altura del cruzamiento. 

 

Al  pulsar  Aceptar,  volvemos  a  Postewin,  y  nos  aparecerá  el  perfil  de  la  línea  y  la  planta  con  los 

cruzamientos introducidos: 

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Manual Postewin 5.1 

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7 Cruzamientos 

Se pueden definir 10 tipos de cruzamientos: 

1. Cruzamiento con línea eléctrica de alta tensión 

2. Cruzamiento con línea eléctrica de baja tensión o telecomunicaciones 

3. Cruzamiento con carreteras 

4. Cruzamientos con Cañadas, caminos, vías verdes… 

5. Cruzamiento con ferrocarriles no electrificados 

6. Cruzamiento con ferrocarriles electrificados 

7. Cruzamiento con Teleféricos  y cables transportadores 

8. Cruzamiento con ríos o canales navegables o flotables 

9. Cruzamiento con edificios o Construcciones 

10. Cruzamiento genérico (árboles, rocas…) 

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Si al importar o generar los datos del perfil se han creado los cruzamientos, solo será necesario dar 

algunos datos del cruzamiento. En otro caso habrá que partir de cero. 

Si pulsamos sobre Introducir DatosCruzamientos nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

En  esta  ventana  podremos  editar  los  cruzamientos  que  se  hayan  generado  automáticamente, 

generar cruzamientos nuevos o bien eliminarlos. Para editar un cruzamiento existente es necesario 

pulsar  2  veces  sobre  cualquier  elemento  de  la  fila  del  cruzamiento  o  bien  pulsar  el  botón  de 

propiedades del cruzamiento que se encuentra en la parte inferior . También se pueden editar los 

cruzamientos existentes, haciendo un doble click con el ratón en la imagen del cruzamiento tanto en 

planta como en el perfil. 

En  general  los  cruzamientos  vendrán  descritos  por  una  línea  (líneas  eléctricas,  de  baja  tensión, 

telecomunicaciones…), o bien por 2 líneas límites (carreteras, caminos…) 

En general existen varias maneras de introducir un cruzamiento: 

1. Si  los  cruzamientos  se  han  introducido  directamente  desde  Autocad,  solo  habrá  que 

describirlos, aparecerán directamente en la lista de cruzamientos 

2. Si  los  cruzamientos  se  han  generado  desde  un  sistema  SIG,  aparecerán  en  la  lista  de 

cruzamientos,  sólo  habrá  que  darles  los  valores  correspondientes  para  describirlos 

adecuadamente. 

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Manual Postewin 5.1 

69    

3. Si  hemos  introducido  una  planta  de  la  línea  desde  Autocad,  podemos  seleccionar  los 

elementos desde la planta (Seleccionar). 

4. Se puede introducir manualmente el cruzamiento, describiendo las coordenadas de las líneas 

límite (Manual) 

5. Se puede añadir una o 2  líneas  indicando el punto de cruzamiento  respecto al origen,  y el 

ángulo que forma (Línea). 

Estas formas de introducir los datos del cruzamiento son independientes del tipo de cruzamiento que 

se trate. Vamos a ver como introducir un cruzamiento de forma manual, seleccionando entidades de 

la planta o introduciendo líneas. 

Estando en  la  lista de cruzamientos, si añadimos uno nuevo pulsando el botón   nos aparecerá 

una ventana como la siguiente: 

 

En la parte superior de la ventana tenemos los siguientes elementos: 

 

En Tipo de cruzamiento podemos seleccionar de entre los 10 tipos de cruzamientos disponibles. En 

Modo podemos seleccionar como introducir el cruzamiento: 

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70    

1. Manual.‐ En este método debemos escribir en las tablas las coordenadas de los límites que 

describen el cruzamiento. 

 

Pulsando  el  botón 

podemos  ir  insertando 

elementos  puntos  de  los 

límites  que  definen  el 

cruzamiento.  Pueden  ser 

necesarias  una  o  2  líneas  en 

función  del  tipo  de 

cruzamiento. 

 

Una  vez  hecho  esto  la  tabla 

aparecerá  como  la  de  la 

derecha. 

 

2. Líneas.‐En esta  forma de  introducir  los cruzamientos,  suponemos que  las  líneas  límites son 

líneas  rectas. Marcamos  esta  opción  y  se  habilita  el  botón  Líneas.  Al  pulsar  sobre  él,  nos 

aparece la siguiente ventana: 

 

En ella debemos  indicar el ángulo que  forma  la  línea con respecto a  la horizontal, definida 

por la traza de la línea. También se habilita el cuadro de texto, distancia al origen, que fija la 

posición de l cruzamiento. 

3. Seleccionar.‐ De esta tercera forma, marcaremos los elementos que definen el cruzamiento 

de la planta de la línea, importada desde Autocad. Al marcar esta opción en la parte inferior 

de la tabla se habilitan los botones 1º Borde y 2º Borde, dependiendo del número de bordes 

que definan el cruzamiento. Esto nos lleva a la planta de la línea donde debemos seleccionar 

el elemento que defina el borde. 

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71    

A continuación se detallan los diferentes tipos de cruzamientos, y las propiedades que es necesario 

definir. 

7.1 Cruzamiento con línea eléctrica de alta tensión 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Máxima separación conductor – eje del apoyo (w).‐ Distancia entre el eje de la línea que se 

va a cruzar y los conductores en metros 

Altura máxima cable existente [TMin].‐Altura máxima del cable más alto de la línea existente 

(normalmente a la temperatura mínima) en metros. 

Altura  mínima  cable  existente  [TMax].‐  Altura  mínima  del  cable  más  bajo  de  la  línea 

(normalmente a la temperatura máxima) en metros. 

Tipo cable más alto línea existente.‐ Indicamos si el cable más alto de la línea es un conductor 

o un hilo de tierra. En caso de ser un hilo de tierra debemos indicar lo siguiente: 

Nº de cables de tierra.‐ Debemos elegir entre 1 o 2. En el caso de elegir 2 cables de 

tierra, debemos indicar la separación entre cables de tierra en metros 

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72    

Distancia vertical mínima hilo tierra [dv].‐ Distancia mínima a mantener con respecto 

al hilo de tierra 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la línea  existente con la que se va a cruzar 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea existente y línea proyectada. 

Al  rellenar  estos  campos  el  cruzamiento  nos  aparecerá  tanto  en  la  planta  con  el  perfil.  En  El 

perfil se indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

 

Los puntos amarillos representan los cables inferiores, y los rojos los cables de tierra superiores. La 

zona rallada es la zona por donde no puede pasar la línea existente. 

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73    

7.2 Cruzamiento con línea eléctrica de baja tensión o telecomunicación 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Altura máxima cable existente [TMin].‐Altura máxima del cable más alto de la línea existente 

(normalmente a la temperatura mínima) en metros. 

Altura  mínima  cable  existente  [TMax].‐  Altura  mínima  del  cable  más  bajo  de  la  línea 

(normalmente a la temperatura máxima) en metros. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la línea  existente con la que se va a cruzar 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea existente y línea proyectada. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

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74    

 

7.3 Cruzamiento con carretera 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

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75    

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Anchura entre aristas exteriores de la calzada [w].‐ Este valor es opcional. Si se marca el 2º 

borde de la carretera se sitúa automáticamente de forma que el ancho de la calzada sea w, 

en metros. 

Anchura del cruzamiento en el trazado.‐ Anchura de la carretera en metros. Si está habilitado 

el apartado anterior los valores serán iguales. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la arista exterior de la carretera 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y la carretera. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

 

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76    

7.4 Cruzamiento con cañadas, caminos, vías verdes… 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Anchura de  la  vía  [w].‐  Este  valor es opcional.  Si  se marca el 2º borde del  camino  se  sitúa 

automáticamente de forma que el ancho de la calzada sea w, en metros. 

Anchura del cruzamiento en el trazado.‐ Anchura de la carretera en metros. Si está habilitado 

el apartado anterior los valores serán iguales. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la arista exterior del camino. 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y el camino. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

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7.5 Cruzamiento con ferrocarril no electrificado 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

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78    

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Anchura  de  la  explanación  [w].‐  Este  valor  es  opcional.  Si  se  marca  el  2º  borde  de  la 

explanación se sitúa automáticamente de forma que el ancho de la calzada sea w, en metros. 

Anchura del cruzamiento en el trazado.‐ Anchura de la carretera en metros. Si está habilitado 

el apartado anterior los valores serán iguales. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la arista exterior de la explanación del ferrocarril. 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y el camino. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

 

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79    

7.6 Cruzamiento con ferrocarril electrificado 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Anchura  de  la  explanación  [w].‐  Este  valor  es  opcional.  Si  se  marca  el  2º  borde  de  la 

explanación se sitúa automáticamente de forma que el ancho de la calzada sea w, en metros. 

Anchura del cruzamiento en el trazado.‐ Anchura de la carretera en metros. Si está habilitado 

el apartado anterior los valores serán iguales. 

Altura máxima conductor línea [h].‐ Altura máxima de la catenaria en m 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la arista exterior de la explanación del ferrocarril. 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y la catenaria. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

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80    

 

7.7 Cruzamiento con teleférico o cables transportadores 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

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Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Altura máxima [hmax].‐ Altura máxima de la catenaria del teleférico en m 

Altura mínima [hmin].‐ Altura mínima de la catenaria del teleférico en m 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto al teleférico 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y el teleférico. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

 

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82    

7.8 Cruzamiento con ríos o canales navegables o flotables 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Opción que se habilita cuando el modo de entrada del cruzamiento es 

Línea. 

Anchura  del  cauce  [w].‐  Este  valor  es  opcional.  Si  se  marca  el  2º  borde  del  río  se  sitúa 

automáticamente de forma que el ancho del río sea w, en metros. 

Anchura del cruzamiento en el trazado.‐ Anchura de la carretera en metros. Si está habilitado 

el apartado anterior los valores serán iguales. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto a la arista exterior del río o canal. 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y el río o canal. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

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83    

 

7.9 Cruzamiento con edificios o construcciones 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

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84    

Distancia al Origen.‐ Campo que muestra la distancia del cruzamiento con respecto al origen 

de la línea en metros. 

Cubierta del edificio es accesible.‐ Marcar esta opción si la cubierta es accesible. 

Distancia bajo la línea [w].‐ Longitud del edificio que discurre sobre la línea en m. Se calcula 

automáticamente. 

Altura máxima bajo la línea [h].‐ Altura máxima del edifcio. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto al edificio. 

Distancia  vertical mínima  [dv].‐  Distancia mínima  vertical  a  respetar  entre  conductores  de 

línea proyectada y el edificio. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

 

 

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7.10 Cruzamiento genérico 

Este tipo de cruzamiento sirve para reflejar cualquier otro tipo de cruzamiento, árboles, rocas… 

 

Los diferentes datos que hay que rellenar son: 

Denominación.‐ Nombre que se le va a dar al cruzamiento 

Distancia al Origen.‐ Campo que indica la distancia del cruzamiento con respecto al origen de 

la línea en metros. 

Longitud.‐  Longitud  del  cruzamiento  (por  ejemplo,  longitud  de  la  masa  de  arbolado  que 

incide sobre la línea) en metros. 

Distancia  horizontal  mínima  [dh].‐  Distancia  mínima  horizontal  del  apoyo  de  la  línea  a 

proyectar con respecto al cruzamiento genérico. 

Distancia vertical mínima [dv].‐ Define la altura del cruzamiento respecto al suelo por donde 

la línea no puede pasar. 

Al rellenar estos campos el cruzamiento nos aparecerá tanto en la planta con el perfil. En El perfil se 

indicará la zona por donde la línea proyectada no puede pasar: 

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8 Insertar y Eliminar catenarias 

Una  vez  que  ya  tenemos  definido  el  perfil  y  la  planta  de    la  línea,  y  tenemos  definidos  los 

cruzamientos, el  siguiente paso es empezar a diseñar  la  línea. Debemos  introducir  los aisladores a 

utilizar en la línea y los cables que se van a utilizar.  

El diseño de la línea normalmente es un proceso iterativo, ya que debemos suponer una constante 

de catenaria para el cable a utilizar, y una vez dispuestos los apoyos y sus funciones, la constante de 

la  catenaria  cambiará.  Si  somos  capaces  de  seleccionar  inicialmente  una  constante  de  catenaria 

adecuada, estos cambios serán mínimos.  

Por  tanto  lo primero que  tenemos que hacer es elegir una  constante de  catenaria. Para ello en  la 

barra de herramientas pulsamos el siguiente botón:  . Al hacerlo aparecerá la siguiente ventana: 

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Esta ventana nos va a ser útil para seleccionar. Lo elementos que aparecen son los siguientes: 

Conductores  en  línea.‐  Desplegable  en  el  que  aparecen  todos  los  conductores  que  hemos 

introducido en la línea. Seleccionamos el conductor con el que queremos hacer el cálculo de 

la K utilizada para el replanteo. 

Vano.‐  Estimación de  la  longitud de  los  vanos que  vamos  a  utilizar  a  la  hora  de diseñar  la 

línea, en metros 

Una vez introducidos estos 2 campos, se nos habilita el botón Calcular. Si lo pulsamos nos aparecerá 

el valor de la constante de la catenaria para Zona A, B y C. Podemos seleccionar cualquiera de ellas y 

el valor se aparecerá en el campo K elegida. También podemos introducir directamente en el campo 

K elegida el valor que queramos. 

Al pulsar el botón Aceptar, el programa guarda el valor de K con el que realizará el replanteo. 

A lo largo del diseño, podemos cambiar el valor de esta constante tantas veces como queramos. 

Inicialmente, en el perfil aparece la ubicación de los apoyos que no se pueden mover. Estos son un 

apoyo al principio de  la  línea, otro al  final, y otro cada vez que  la traza de  la  línea haga un ángulo. 

Denominamos  tramo al  trozo de  línea que hay entre 2 apoyos. Podemos  iniciar el  replanteo de  la 

línea en cualquier tramo, y podemos empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Para 

empezar a diseñar la línea debemos pulsar el botón   . Al pulsar el botón nos irán apareciendo los 

pasos a seguir en la parte inferior de la ventana. Debemos marcar con el ratón en el perfil un punto 

dentro del tramo que queremos replantear. Después nos pide el sentido, con lo que debemos hacer 

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Manual Postewin 5.1 

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es marcar el apoyo desde donde queremos empezar (el de la izquierda o el de la derecha). Una vez 

hecho esto, nos aparecerá una catenaria que podemos ir desplazando a lo largo del tramo.  

 

 

La situamos donde queramos, y se quedará  fija. Nos aparecerá una nueva catenaria, para situar el 

siguiente apoyo. El programa insertará un apoyo en las intersecciones de las catenarias. Este proceso 

lo  debemos  repetir  hasta  llegar  al  otro  extremo  del  tramo.  En  el  momento  que  una  catenaria 

intersecte  con  el  último  apoyo  del  tramo  y  su  altura  sea  inferior  a  50m,  se  nos  preguntará  si 

queremos cerrar el tramo, de forma que la altura de este último apoyo la dará la intersección de la 

catenaria con el apoyo. Por defecto todos  los apoyos que se generan se consideran de suspensión. 

Con posterioridad se podrá modificar la función de cada uno de los apoyos. 

Esto habrá que  repetirlo en  todos  los  tramos de  la  línea. Una vez que  tengamos  todos  los  tramos 

cerrados, podemos empezar a calcular la línea. 

Cada vez que ejecutamos un comando de la barra de herramientas, este quedará activo hasta que 

pulsemos el botón derecho del ratón. 

Es posible eliminar una catenaria en cualquier momento. Para ello debemos pulsar el botón  de 

la barra de herramientas. Si lo pulsamos, lo que debemos hacer es marcar con el ratón la catenaria a 

eliminar. Una vez marcada la catenaria, nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

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En ella se nos solicita si queremos eliminar además los apoyos izquierdo y derecho de la catenaria. Si 

algunos de los apoyos derecho o izquierdo es fijo (inicio de línea, final de línea o ángulo), aparecerá 

deshabilitado. 

9 Insertar, mover, eliminar y editar apoyos 

9.1 Insertar Apoyos 

Es posible  insertar apoyos en cualquier momento, estén  las catenarias situadas o no  lo estén. Para 

insertar un apoyo debemos pulsar el botón  de  la barra de herramientas. Una vez pulsado, el 

programa insertará un apoyo en el punto donde le indiquemos con el ratón. Si el apoyo se inserta en 

un tramo donde las catenarias están situadas,  la altura de este apoyo será  la dada por  la catenaria 

existente.  Esta  se dividirá en 2.  Si  por el  contrario, el  apoyo se  inserta en un  tramo donde no hay 

catenarias, se generará un apoyo de suspensión con una altura por defecto de 25m. 

9.2 Mover Apoyos 

Una  vez  situado  un  apoyo,  podemos moverlo,  siempre  que  no  sea  un  apoyo  ficjo  (inicio,  final  o 

ángulo) . Existen varias formas de mover un apoyo: 

1. Mover apoyo con cambio de altura  .‐ Si pulsamos el botón, y seleccionamos un apoyo, 

podemos moverlo libremente, cambiando su posición en el perfil, y la altura del mismo. Si el 

apoyo ya tiene catenarias situadas, este movimiento está restringido de forma que siempre 

se respete la distancia al terreno. 

2. Mover apoyo sin cambio de altura  .‐ Si pulsamos el botón y seleccionamos un apoyo, lo 

podermos mover,  pero  la  altura  de  este  no  cambiará.    Si  el  apoyo  tiene  las  catenarias  ya 

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Manual Postewin 5.1 

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situadas, este moviemiento quedará resrtingido a la zona donde se respeten las distancias al 

terreno. 

3. Mover  apoyo  con  catenarias  tangentes  al  terreno  .‐  Si  pulsamos  el  botón  y  el  apoyo 

tiene  situadas  catenarias,  podremos  moverlo  a  lo  largo  del  perfil.  La  altura  del  apoyo 

cambiará automáticamente de forma que al menos una de las catenarias sea tangente a  la 

línea paralela  al  terreno que define  la  altura mínima de  la  catenaria  (linea  roja  paralela  al 

terreno). 

4. Mover apoyo manualmente  .‐ Si pulsamos el botón, nos aparecerá la siguiente ventana, 

en  la  que  podemos  indicar  cuanto  queremos  desplazar  el  apoyo  horizontalmente 

(Desplazamiento horizontal), y cuanto queremos variar  la altura del apoyo (Desplazamiento 

vertical). Estos valores pueden ser positivos o negativos. 

 

9.3 Eliminar Apoyo 

Para eliminar un apoyo debemos pulsar el botón de la barra de herramientas. Una vez pulsado se nos 

pide  que  marquemos  el  apoyo  a  eliminar.  Cuando  se  elimina  un  apoyo  también  se  eliminan  las 

catenarias adyacentes al apoyo. 

9.4 Editar apoyo 

Podemos  editar  un  apoyo  haciendo  doble  click  sobre  el  mismo  en  el  perfil  o  en  la  planta.  Nos 

aparecerá  una  ventana  como  la  siguiente  donde  podemos  modificar  todas  las  propiedades  del 

mismo: 

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Aquí podemos ver o cambiar las siguientes parámetros: 

Denominación.‐ Denominación del apoyo. 

Distancia al origen.‐ Distancia del apoyo al origen del perfil en metros. 

Circuito  predominante.‐  Circuito  predominante  seleccionado  en  los  datos  generales  del 

estudio 

Distancia entre fases.‐ Distancia entre fases necesaria en metros 

N.‐ Valor del parámetro N 

Altura útil.‐ Altura desde el suelo a la cruceta inferior en metros 

Seguridad.‐ Podemos seleccionar entre seguridad normal y reforzada 

Parámetros del terreno.‐ Podemos indicar los siguientes parámetros 

K.‐ Coeficiente de compresibilidad en kg/cm3 

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σ.‐ Tensión admisible del terreno (kg/cm2) 

α.‐ Ángulo de arrancamiento del terreno  en grados 

Vano posterior.‐ Vano posterior en metros 

Ang. Desvío cadena.‐ Ángulo de desvío de la cadena para apoyos con cadenas de suspensión, 

en grados sexagesimales 

Ángulo.‐ Ángulo que forma el apoyo en la traza 

Vano anterior.‐ Vano anterior del apoyo 

Función.‐ Función del apoyo 

Armado.‐ Tipo de armado 

Sentido.‐ Para los armados tipo tresbolillo, se indica si la cruceta viuda está a la izquierda o a 

la derecha 

Comentario.‐ Campo para añadir un comentario 

a.‐ valor de a en metros según esquema 

b.‐ valor de b en metros según esquema 

c.‐ valor de c en metros según esquema 

g.‐ valor de g en metros según esquema 

Dist. Mínima  entre  fases.‐  Valor  de  la  distancia mínima  entre  fases  que  se  quiere  para  el 

apoyo. Se utiliza a la hora de seleccionar el apoyo. 

Cuando se haya seleccionado un apoyo, se habilitarán los siguientes campos: 

Reset.‐ Botón utilizado para eliminar la elección hecha del apoyo 

Familia.‐ Familia del apoyo seleccionado 

Denominación.‐ Denominación del apoyo seleccionado 

Denominación armado.‐ Denominación del armado seleccionado 

Altura.‐ Altura del apoyo seleccionado 

Tipo  de  cruceta.‐  En  la  selección  de  algunos  tipos  de  apoyos,  indica  el  tipo  de  cruceta 

seleccionada 

Aparte de esto, tenemos una serie de tablas e imágenes que significan lo siguiente: 

Tabla de coordenadas del armado: 

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Esta tabla representa las coordenadas de los diferentes cables. El origen de los ejes está en el eje 

del  apoyo  y  a  la  altura  de  la  cruceta  inferior.  Esta  tabla  no  es  editable,  salvo  que  el  tipo  de 

armado sea Ninguna de las anteriores.  En el caso de seleccionar este tipo de armado, debajo de 

la  tabla  nos  aparecerán  los  botones  Cargar  y  Guardar  .  Estos  botones 

sirven para poder guardar un tipo de armado especial o poder recuperar uno existente. 

Tabla de posición de cables: 

 

En el esquema del armado que se ve en la ventana, se  identifica mediante un número cada 

fase definida: 

 

Con esta  tabla  indicamos el  cable de  la posición x del apoyo en el que estamos, hacia qué 

punto  del  siguiente  apoyo  va.  Si  marcamos  el  CheckBox  Pos.  Automático  del  cables,  el 

programa  decide  automáticamente  como  van  air  los  cables.  Por  ejemplo,  si  tenemos  un 

apoyo  en  montaje  tresbolillo  y  el  siguiente  en  montaje  0,  la  tabla  podría  quedar  de  la 

siguiente manera: 

 

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La  tabla  lo que  indica es que el  cable número 1 del armado  tresbolillo, va al 1 del armado 

montaje  0.  El  cable  número  2  del  armado  tresbolillo  va  al  cable  número  3  del  armado 

montaje 0 y el cable número 3 del armado tresbolillo va a al cable número 2 del montaje 0. 

Tabla resumen de cables 

 

Esta  tabla nos  sirve de  resumen de  las  características de  los  cables en el apoyo. Para cada 

uno de los puntos indicados en el esquema, tenemos el conductor anterior y el posterior. Por 

defecto  el  programa  sitúa  el  apoyo  en  la  bisectriz  del  ángulo  que  forma  en  planta.  Si 

queremos  desviar  la  posición  del  apoyo  en  planta,  el  campo  α  no  permite  girar  el  apoyo. 

También se nos  indica  los valores del parámetro N en el vano anterior y en el posterior. La 

suma  de  ambos  nos  da  el  valor  de  N.  Por  último  tenemos  una  columna  donde  podemos 

definir los contrapesos que va a llevar la línea, de acuerdo a como los hayamos definido en la 

configuración. 

Tenemos  botones  Anterior  y  Posterior,  que  nos  dirigen  a  las  propiedades  del  apoyo  anterior  o 

posterior. Los botones Aceptar y Cancelar, sirven para aceptar los cambios o cancelarlos. 

Si pulsamos con el ratón sobre las imágenes, estas se agrandan. 

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10 Repartos automáticos 

Existen  varias maneras de  insertar  catenarias que  son automáticas o  semiautomáticas.  En muchos 

casos no las podemos tomar como soluciones definitivas, pero si nos pueden ayudar como un punto 

de partida, modificando los apoyos con posterioridad. Pasamos a describirlas: 

10.1 Insertar catenarias en modo tangente 

Con este modo de insertar catenarias,  lo que vamos a hacer es insertar un apoyo de forma que las 

catenarias  adyacentes  sean  tangentes  a  la  línea  que  marca  la  distancia  mínima  al  terreno.  Para 

empezar debemos pulsar el botón  de la barra de herramientas.  Una vez que hacemos esto se 

nos  pide  que  seleccionemos  el  tramo  donde  queremos  insertar  la  catenaria  tangente,  y 

posteriormente el sentido, cosa que hacemos marcando cerca de uno de los apoyos del extremo del 

tramo.  La  siguiente  instrucción  que  aparece  en  la  barra  de  estado  es  que mantengamos  el  botón 

pulsado dentro del tramo. Si hacemos esto nos aparecerá un apoyo y las dos catenarias adyacentes, 

siempre tangentes a la línea de mínima distancia al terreno. Podemos mover el apoyo siempre que 

no soltemos el botón del ratón. Para dejar el apoyo ubicado solo hay que dejar de pulsar el botón del 

ratón. 

 

Este proceso se puede repetir hasta cerrar el tramo. 

10.2 Insertar catenarias con apoyos de altura constante 

Con este modo de insertar catenarias, lo que hacemos es ir insertando apoyos, de forma que todos 

ellos tengan la misma altura. Con este método se hace le reparto completo de un tramo. Para 

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comenzar debemos pulsar el botón  de la barra de herramientas. Una vez hecho esto se nos 

solicita que seleccionemos el tramo, y posteriormente el sentido, marcando uno de los apoyos 

extremos del tramo. Nos aparecerá entonces una ventana como la siguiente: 

 

En esta ventana tenemos que indicar la altura que le queremos dar a los apoyos. Una vez hecho esto, 

si pulsamos el botón Aceptar, el programa realizará el reparto automático de los apoyos dentro del 

tramo, de forma que todos tengan la altura  indicada. Mostramos a continuación un ejemplo de un 

tramo, donde se han instalado apoyos de 15m. La primera imagen muestra el perfil antes del reparto 

y la segunda la solución generada automáticamente: 

 

 

10.3 Insertar catenarias con vanos constantes 

Con este método de  insertar catenarias,  introducimos apoyos en un tramo de forma que todos  los 

vanos  sean  iguales.  Para  empezar  debemos  pulsar  el  botón    de  la  barra  de  herramientas.    A 

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continuación  se  nos  indica  que  seleccionemos  el  tramo,  cosa  que  hacemos  pulsando  con  el  ratón 

dentro del tramo. A continuación se nos solicita que indiquemos el sentido, pulsando cerca de uno 

de  los  apoyos  extremos  del  tramo.  Una  vez  hecho  esto,  nos  aparecerá  una  ventana  como  la 

siguiente: 

 

En esta ventana debemos indicar la longitud del vano que queremos. Por defecto el valor que sale es 

el  de  la  mitad  de  la  longitud  completa  del  cantón.  Indicamos  la  longitud  que  queremos,  y 

automáticamente se ajusta al valor más próximo de manera que todos los vanos sean iguales. En el 

caso anterior, si indicamos vanos de 150m, nos aparecerá un mensaje como el siguiente: 

 

Una vez que pulsemos el botón Aceptar, se realizará el reparto automático. Las siguientes imágenes 

muestran el estado inicial y final después del reparto de un tramo de 910.84m donde se ha indicado 

que los vanos sean de 150m. Finalmente los vanos han sido de 130.12m. 

 

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10.4 Insertar catenarias con vanos constantes y alturas iguales. 

Este es un algoritmo mezcla de los dos anteriores, donde se adopta una solución intermedia, donde 

los vanos son constantes, pero se evita cambios bruscos de altura de apoyos consecutivos, cosa que 

vemos  que  pasa  en  el  ejemplo  anterior.  Para  comenzar  pulsamos  el  botón    de  la  barra  de 

herramientas.    Se  nos  indica  que  seleccionemos  el  tramo.  Una  vez  hecho  esto  nos  aparecerá  la 

siguiente ventana: 

 

Indicamos el  valor del  vano que queremos  y  se  ajusta  al más próximo.  En  este  caso que  el  tramo 

mide 910.84m, si indicamos vanos de 150m, nos saldrá el siguiente mensaje: 

 

Una  vez  que  pulsamos  el  botón  Aceptar,  se  realiza  el  reparto  automático  del  tramo.  El  siguiente 

ejemplo muestra un  tramo de 910.84m en el que  indicamos que queremos  repartirlo en vanos de 

150m, y se nos indica que la distancia será de 130.12m. En primer lugar se muestra la situación inicial 

y en segundo lugar la solución a la que se llega 

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11 Listado de vanos 

Si tenemos el trazado cerrado, en Introducir Datos  Listado de vanos, nos aparece un listado con la 

longitud  de  cada  vano  y  el  desnivel,  de  acuerdo  a  como  se  haya  definido  en  los  parámetros 

generales. 

 

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Aparte  de  esto,  podemos  seleccionar  la  zona  en  la  que  se  encuentra  cada  vano.  Este  valor  es 

necesario introducirlo para que los cálculos sean correctos. Estos valores pueden ser exportados a un 

archivo Excel pulsando el botón Exportar.  

12 Listado de apoyos 

Si  tenemos el  trazado cerrado, en  Introducir Datos   Listado de apoyos nos aparece una ventana 

como la siguiente: 

 

En esta tabla tenemos un resumen de las propiedades  de los apoyos: 

Denominación.‐ Denominación del apoyo 

Tipo.‐ Función del apoyo en la línea 

Seguridad.‐ Podemos seleccionar entre normal y reforzada 

Ángulo.‐ Ángulo que forma el apoyo en la traza de la línea 

Altura.‐ Altura del apoyo, según la hayamos definido en lo parámetros generales de la línea. 

Es editable siempre que no se haya seleccionado el apoyo. 

Vano anterior.‐ Vano anterior del apoyo 

Vano posterior.‐ Vano posterior del apoyo 

Vano medio.‐  Semisuma del vano anterior y posterior 

N.‐ Valor del parámetro N 

a.‐ Valor de a en m, según esquema de la esquina superior derecha. 

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b.‐ Valor de b en m, según esquema de la esquina superior derecha 

c.‐ Valor de c en m, según esquema de la esquina superior derecha 

g.‐ Valor de g en m, según esquema de la esquina superior derecha 

h.‐ Valor de h en m, según esquema de la esquina superior derecha 

j.‐ Valor de c en m, según esquema de la esquina superior derecha 

Si  los  apoyos  están  seleccionados,  y  pulsamos  el  botón Resetear  apoyos  seleccionados  se  eliina  la 

selección hecha. 

Si pulsamos sobre el botón Resetear cabezas, los parámetros de las cabezas vuelven a sus valores por 

defecto.  

Con el botón Renumerar podemos cambiar la denominación de los apoyos. Al pulsar aparecerá una 

ventana como la siguiente: 

 

En  ella  podemos  poner  el  número  del  primer  apoyo,  y  si  queremos  que  la  numeración  sea 

ascendente o descendente. 

Con el botón Exportar, podemos exportar los valores anteriores a formato Excel 

13 Cantones 

Antes  de  calcular  la  línea,  es  necesario  indicar  cómo  se  van  a  tender  los  cables.  Al  introducir  los 

cables en  la  línea damos unos parámetros generales. Estos parámetros pueden ser modificados en 

cada cantón. Si pulsamos en Introducir Datos  Listado de Cantones nos aparece una ventana como 

la siguiente: 

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En esta ventana vamos a poder definir cómo se va a tender cada cable en cada cantón. En la lista de 

la derecha nos aparecen los cables que hemos introducido en la línea. Entre paréntesis después del 

nombre aparece el número de cables que hemos introducido. Cuando el color es verde es porque se 

trata de un conductor, y cuando es azul se trata de un cable de tierra.  

Marcando cada cable nos aparecerán las condiciones de este en la tabla de la izquierda. 

En la tabla de la izquierda nos aparecen los diferentes cantones de la línea: 

Cantón.‐ Número de cantón 

Ap. Or.‐Fin.‐ Nos indica el apoyo inicio y final de cada cantón. 

Longitud.‐ Longitud del cantón en metros. 

Zona.‐ Zona por la que discurre el cantón 

En la segunda columna se nos indica cual es el apoyo inicio y final de cada cantón.  

Cond. Disponible.‐ Nos indica si el cable se utiliza en ese cantón. Esto nos permite cambiar de 

cable en diferentes cantones. Es importante tener en cuenta que el número de conductores 

y de cables de tierra en cada cantón debe coincidir con el número de conductores y cables de 

tierra  descritos  en  los  datos  generales  del  estudio.  El  orden  de  los  cables  en  la  lista  de  la 

derecha,  es  el  mismo  orden  que  se  proporciona  al  introducirlos  en  Cables  Fase/Tierra.  El 

programa reparte  los cables en ese mismo orden. Por ejemplo, si  tenemos una  línea doble 

circuito  con  cable  de  tierra  en montaje  doble  circuito,  e  introducimos  en  primer  lugar  un 

conductor LA‐56 con 3 cables en  la  línea, después un conductor  LA‐110 con 3 cables en  la 

línea y un cable CT‐50 como cable de tierra, el reparto de los cables se hará de la siguiente 

manera: 

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Las  fases 1,2 y 3  llevarán cable LA‐56,  las  fases 4,5 y 6  llevarán cable LA‐110, y el cable de 

tierra  CT‐50  irá  en  el  punto  7.  El  orden  de  los  cables  puede  ser modificado  en  Introducir 

datos Cable Fase/Tierra.  

A partir de aquí aparecen las diferentes condiciones que hayamos definido en Parámetros de 

cálculo   Condiciones  limitantes  del  tense.  Aquí  podemos definir  hasta 5  condiciones que 

son  las que nos aparecerán en  la  tabla de  cantones. Cada  condición queda definida por  la 

condición climática en la que se produce, el tense y si este valor está en valor absoluto (VA) o 

bien está en % de la carga de rotura del cable (%). En la tabla es editable la columna Tense de 

cada  condición.  Para  cambiar  las  condiciones  climáticas  o  el  que  el  valor  sea  en  valor 

absoluto o en % debe ser modificado en las Condiciones Limitantes del tense. Los valores que 

aparecen  por  defecto  en  estas  condiciones  son  los  indicados  al  introducir  los  cables  en  la 

línea. 

El botón Exportar de la parte inferior de la ventana, nos permite exportar estos datos a un archivo de 

Excel. 

Cada vez que realicemos algún cambio el programa nos solicitará entrar en los cantones y verificar 

los valores. 

14 Cálculo de la  línea 

Una  vez  que  tenemos  el  trazado  de  la  línea  cerrado,  y  hemos  seleccionado  los  valores  de  los 

cantones, podemos proceder al cálculo de la línea. Para ello en el menú pulsamos CalculosCalcular 

Línea.  Al  hacer  esto,  el  programa  calcula  la  línea  y  modifica  las  constantes  de  las  catenarias  de 

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Manual Postewin 5.1 

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acuerdo  a  los  cantones  definidos.  Es  decir,  se  pueden producir modificaciones  con  lo  inicialmente 

planteado. Nos aparece una ventana como la siguiente en la que se nos indican los posibles errores: 

 

Los posibles errores o advertencias que pueden aparecer son: 

El apoyo está ahorcado.‐ Esto significa que el ángulo de oscilación de la cadena es mayor que 

el  indicado en  la configuración. El programa nos da  las posibles soluciones, que en general 

son: 

o Subir el apoyo de altura, de forma que recaiga más carga vertical sobre él. Esto tiene 

como  contrapartida  que  aumenta  los  ángulos  de  oscilación  de  los  apoyos 

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adyacentes. El programa nos hace una estimación de la altura que es necesaria subir 

el apoyo. 

o Pasar el apoyo a Amarre o Anclaje.‐ Al quitar las cadenas de suspensión se elimina el 

problema. 

o Poner  contrapesos  en  las  cadenas.‐  El  contrapeso  aumenta  la  carga  vertical  y  por 

tanto  disminuye  el  ángulo  de  oscilación.  El  programa  nos  indica  el  contrapeso 

necesario. 

No se respetan las distancias mínimas con los cruzamientos.‐ Existe un incumplimiento de las 

condiciones indicadas en las características de los cruzamientos 

Existen  catenarias  que  no  respetan  las  distancias.‐  Bien  porque  no  respeten  la  distancia 

mínima  al  terreno  o  porque  no  respeten  la  distancia  con  un  cruzamiento.  En  general  la 

catenaria aparece en color rojo en el plano: 

 

La lista de errores puede ser exportada a un archivo RTF pulsando el botón Exportar de la ventana. 

Es  necesario  corregir  todos  los  errores  antes  de  proceder  a  la  selección  de  los  apoyos.  Las 

advertencias  no  se  consideran  como errores,  se  indican para que el  usuario  sea  consciente de  los 

incumplimientos. 

15 Informes 

En cualquier momento del cálculo, aunque existan errores, es posible generar una serie de informes. 

Para hacerlo debemos pulsar en el menú Generar informesTodos, esto generará todos los informes 

disponibles. En el mismo menú se puede generar los informes uno a uno. Estos informes son: 

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Portada 

 

Se trata de una portada con los datos generales de la línea 

Condiciones de cálculo 

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Se trata de un resumen con las condiciones de cálculo que se han tenido en cuenta a la hora 

de calcular la línea. 

 

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Tablas de tendido 

 

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Se genera una  tabla de  tendido por  cada  conductor que hay en  la  línea.  Sólo aparecerá  la 

tabla en los cantones en los que el cable esté disponible. En la tabla de tendido tenemos las 

siguientes columnas: 

o A. Ini. – A. Fin.‐ Apoyo inicio del vano y apoyo final del vano 

o Vano.‐ Longitud del vano en m 

o Vano Regul.‐ Longitud del vano de regulación en m 

o Condiciones.‐  Para  cada  una  de  las  condiciones  que  se  han  indicado  en  la 

configuración, se muestra el tense en daN y la flecha en m de cada vano 

o Cs.‐ Coeficiente de seguridad del cable. Coeficiente entre la carga de rotura del cable 

y la tensión máxima del cable 

Los cantones están separados por líneas horizontales. 

Esfuerzos 

La tabla de esfuerzos muestra un resumen con los esfuerzos que debe soportar cada apoyo. 

Esta tabla se genera cuando en cada cantón solo hay un tipo de conductor y un tipo de Hilo 

de  tierra.  En  el  caso  de  que  esta  condición  no  se  cumpla,  deberemos  acudir  a  la  tabla  de 

Apoyos donde se indican los esfuerzos más detalladamente. 

La tabla de esfuerzos consta de las siguientes columnas: 

o Poste Hu(m).‐ Se muestra el número de apoyo y la altura útil del mismo en m. 

o Función,  Segurid.,  Zona.‐  Muestra  la  función  del  apoyo,  la  seguridad  (normal  o 

reforzada, y la zona en la que se encuentra el apoyo 

o Angulo.‐ Indica en ángulo que forma el apoyo en la traza, según esté configurado en 

las condiciones generales 

o Hip.‐ Se indica cada una de las hipótesis. La hipótesis 4A muestra las cargas del cable 

cunado se rompe, y la 4B cuando el cable no está roto. 

o Cs.‐ Se indica el coeficiente de seguridad de cada apoyo. 

o Fases.‐ Se indican las cargas longitudinales (L), transversales (T), horizontales (H, e sla 

suma de  las  longitudinales y  transversales),  y  las verticales  (V),  todas ellas en daN, 

para cada hipótesis en los conductores de fase. 

o Hilo Tierra.‐ Se indican las cargas longitudinales (L), transversales (T), horizontales (H, 

e  sla  suma de  las  longitudinales y  transversales),  y  las verticales  (V),  todas ellas en 

daN, para cada hipótesis en los cables de tierra. 

o d.‐ Distancia entre fases mínima en m. 

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o α,  Dm.‐  Se  muestra  el  ángulo  de  oscilación  de  la  cadena  en  aquellos  apoyos  que 

llevan cadenas de suspensión, y la distancia a masa mínima que hace falta en m 

o Total.‐ Suma de la carga total para la 1ª, 2ª y 3ª hipótesis. 

 

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Apoyos  

Para cada apoyo se genera una hoja como la siguiente: 

 

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En esta tabla, en la parte superior tenemos un resumen de las características del apoyo: 

o Altura útil en metros 

o Seguridad.‐ Normal o reforzada 

o Función.‐ Función del apoyo en la línea 

o Armado.‐ Tipo de armado utilizado 

o Vano anterior.‐ Vano anterior del apoyo en m 

o Vano posterior.‐ Vano posterior del apoyo en m 

o N.‐ Valor del parámetro N 

o D. Fases nec.‐ Distancia entre fases necesaria en m 

o D. Masa nec.‐ Distancia a masa necesaria en m 

o Ángulo de desvío de la cadena.‐ en grados sexagesimales 

o Contrapeso.‐ Valor del contrapeso si se ha añadido en kg 

En la parte superior izquierda aparece un esquema de la cabeza del apoyo con la numeración 

de las fases 

 

La tabla de esfuerzos necesarios, muestra los esfuerzos para cada hipótesis, y para cada fase, 

en dirección vertical, longitudinal y transversal, en daN. 

Cuando el apoyo está seleccionado, además en  la parte  inferior nos aparecen  los datos del 

apoyo seleccionado: 

o Denominación.‐ Nombre del apoyo seleccionado 

o D. Fases Real.‐ Distancia entre  fases que nos da el  apoyo  seleccionado, en m. Esta 

distancia debe ser mayor a la distancia entre fases necesario 

o D.  Masa  Real.‐  Distancia  a  masa  que  nos  da  el  apoyo  seleccionado,  en  m.  Esta 

distancia debe ser mayor que la distancia a masa necesaria. 

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113    

o Tabla de utilización y coeficiente de seguridad.‐ Se muestra para cada hipótesis el % 

de utilización del apoyo (debe ser menor del 100%), y el coeficiente de seguridad del 

apoyo (debe ser en cada hipótesis mayor al coeficiente de seguridad necesario). 

o Dimensiones  generales  del  armado.‐  Se muestra  un  esquema  con  las  dimensiones 

generales del armado y los valores en el apoyo seleccionado 

o Terreno.‐ Se muestran las características del terrenos 

o Fundaciones.‐ Valores de la dimensión de la fundación 

o Totales.‐ Se muestran los m3 de excavación, m2 de ocupación y el peso del apoyo en 

kg 

 

Coordenadas de los apoyos 

Si  pulsamos  en Generar  informes  Coordenadas poyos,  se nos muestra una  tabla  con  las 

coordenadas de los apoyos, tomando como origen de coordenadas el primer apoyo: 

 

Si pulsamos en aceptar podemos exportar esta tabla a Excel. Esta tabla es útil si queremos 

obtener  las coordenadas UTM de los apoyos. Sumando a todos  los apoyos  las coordenadas 

UTM del primero, obtenemos las coordenadas UTM de todos. 

 

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16 Elección de apoyos 

Una  vez  que  la  línea  está  calculada  y  no  existe  ningún  error,  podemos  proceder  a  la  elección  de 

apoyos. Cuando seleccionamos  los apoyos, estamos cambiando  las propiedades de  los apoyos que 

hemos  diseñado,  ya  que  procederemos  a  cambiar  la  altura  por  la  de  un  apoyo  de  catálogo,  las 

distancias entre fases por las de un apoyo de catálogo… Por tanto una vez seleccionados los apoyos 

es necesario volver a calcular la línea para comprobar que no ha aparecido ningún error. 

El software lleva implementada las estructuras de cada uno de los apoyos de la gama de apoyos de 

Postemel, por lo que para seleccionar el apoyo realiza un cálculo sobre la estructura del mismo. 

No siempre se llega a una elección favorable. En ese caso el programa sugiere que se contacte con 

Postemel  para  la  selección  adecuada  del  apoyo.  Esto  puede  ser  motivado  por  varios  factores:  la 

altura está fuera de catálogo, la distancia entre fases es demasiado grande, el esfuerzo es demasiado 

grande… 

Si pulsamos en Cálculos  Elegir Apoyos nos aparece una ventana como la siguiente: 

 

En la parte izquierda nos aparecen las series disponibles. Son las series de apoyos de Postemel. A la 

derecha  de  esta  tabla,  tenemos  las  series  para  elegir.  Son  las  series  que  vamos  a  utilizar  para 

seleccionar los apoyos. Con los botones podemos añadir series  , eliminar series  , añadirlas 

todas  y eliminarlas todas  . 

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Para  las  fundaciones  4  patas,  podemos  seleccionar  el  tipo  de  fundación  que  vamos  a  utilizar.  Si 

utilizamos  apoyos  tipo  RU  (norma  UNE  207017,  son  los  utilizados  en  líneas  de  media  tensión), 

podemos seleccionar si queremos que las crucetas sean planas o atirantadas o que elija entre ambas. 

A la hora de seleccionar los apoyos, podemos hacerlo bajo criterios diferentes: 

Por peso.‐ El programa selecciona los apoyos de forma que minimiza el peso 

Por ocupación.‐ El programa selecciona los apoyos de forma que la ocupación de los mismos 

sea mínima 

Por Excavación.‐ El programa selecciona los apoyos de forma que el volumen de excavación 

sea el mínimo 

En  la  parte  derecha  tenemos  una  tabla  con  los  apoyos  disponibles  para  seleccionar,  y  los  apoyos 

seleccionados.  Por defecto  todos  los  apoyos  aparecen en  la  tabla Apoyos  seleccionados.  Podemos 

decidir  que  apoyos  se  van  a  seleccionar.  Para  ello  tenemos  botones  para  añadir  apoyos , 

eliminar apoyo , añadirlos todos  y eliminarlos todos . 

Una vez que  se ha seleccionado un apoyo, este  toma  las características del apoyo seleccionado. Si 

modificamos la línea y volvemos a seleccionar los apoyos, nunca se elegirá uno menor del que esté 

elegido en ese momento. El checkbox Resetear apoyos seleccionados, permite eliminar la elección ya 

realizada, y hacer una elección partiendo desde cero.  

Una vez que hemos indicado las opciones de elección de apoyos, pulsamos el botón Aceptar, y nos 

aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

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Donde se nos  indica  los apoyos seleccionados. Si algún apoyo no hubiera sido seleccionado, se nos 

indicará el motivo por el que no se ha seleccionado. Si estamos de acuerdo con la elección, pulsamos 

el botón Aplicar cambios. Nos aparecerá una ventana como la siguiente, donde se nos advierte que 

se cambiarán las propiedades de los apoyos por la de los apoyos seleccionados: 

 

 Si pulsamos Si, se realizará automáticamente un nuevo cálculo de la línea para verificar que la línea 

sigue siendo válida tras realizar los cambios. 

Una vez seleccionados los apoyos, se nos habilita el informe de Apoyos Seleccionados: 

 

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En esta tabla, además de información que ya aparece en otras tablas, se nos indica la denominación 

del  apoyo  seleccionado,  las  dimensiones  fundamentales  de  la  fundación,  y  las  características  del 

terreno.  Por  último  se da el  peso aproximado de  cada apoyo. Al  final  de  la  tabla  aparecen  los m3 

totales de excavación y el peso total de los apoyos. 

Una  vez  seleccionado  los  apoyos,  es  posible  cambiar  el  apoyo  seleccionado  por  otro  que  siga 

cumpliendo con los requisitos de esfuerzos y distancias necesarios. Para ello, debemos acceder a las 

propiedades de cada apoyo haciendo doble click con el ratón sobre el apoyo en el perfil o la planta. 

En la parte derecha de la ventana de propiedades del apoyo aparece lo siguiente: 

 

Si  pulsamos  en  el  desplegable  Familia,  podemos  cambiar  entre  las  distintas  familias  que  hallamos 

elegido a la hora de seleccionar el apoyo. 

Si pulsamos en el desplegable Denominación, nos aparecerán los diferentes apoyos de la familia que 

cumplan con los requisitos de esfuerzo. 

Si pulsamos sobre el desplegable Denominación armado, podremos cambiar el tipo de armado 

Si pulsamos sobre el desplegable Altura, podremos aumentar la altura del apoyo seleccionado. 

Cada vez que  intentamos hacer un cambio, el programa recalcula el apoyo para comprobar que es 

válido.  Es  posible  que  al  realizar  el  cálculo,  el  apoyo  que  estamos  intentando  seleccionar  no  sea 

válido. Nos aparecerá un mensaje como el siguiente: 

 

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El software no nos dejará seleccionar ese apoyo y lo eliminará de la lista. 

Por último, el botón Reset, nos permite eliminar la selección y volver a las propiedades que tenía el 

apoyo antes de realizar la selección. 

17 Apoyos especiales 

Existen  apoyos  que  no  podemos  englobar  en  las  clases  establecidas  dentro  del  Reglamento,  en 

general, por la disposición de cables que tienen. Un caso típico es cuando tenemos un apoyo que es 

una  derivación.  Postewin  permite  calcular  este  tipo  de  apoyos.  A  estos  apoyos  se  les  denomina 

apoyo especial. Para poder calcular un apoyo especial, lo primero que tenemos que hacer es indicar 

en la función de este que es especial. Cuando un apoyo es especial y accedemos a las propiedades de 

este, la ventana de propiedades cambia un poco y se ve como la siguiente: 

 

Cuando a un apoyo le damos la función Especial, en el desplegable Armado, nos aparecen todos los 

armados  normalizados  que  tiene  el  programa,  además  de  uno  nuevo  que  indica Ninguno  de  los 

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anteriores.  Si  elegimos  un  armado  normalizado,  automáticamente  nos  aparecen  el  número  de 

crucetas adecuado (Puntos). Podemos dimensionar el armado rellenado los parámetros a, b, c y g. 

Con esto se rellena automáticamente la ventana de coordenadas de puntos: 

 

En la tabla inferior de la ventana, en cada fila tenemos un punto (1,2,3…). Cada punto representa una 

cruceta, o una cúpula. A cada punto pueden llegar 3 cables (anterior, posterior y derivación), de los 

que tendremos que dar las propiedades.  

Cuando el armado seleccionado es normalizado, en la tabla inferior podremos cambiar los siguientes 

campos: 

Cond.  Anterior,  Cond.  Posterior,  Cond.  Derivación.‐  En  cada  desplegable  aparecerán  los 

cables que hayamos añadido a la línea para que los seleccionemos. 

Vano  Ant.,  Vano  Post.  ,  Vanos  Der.  .‐  En  cada  celda  debemos  indicar  el  vano  anterior,  el 

posterior y el de derivación, en m, si es que existe conductor. 

α Ant., α Post., α Der..‐ Son los ángulos que forma cada cable con la horizontal. El valor del 

ángulo será de acuerdo a como lo tengamos configurado en las condiciones generales. 

Desnivel  Ant.,  Desnivel  Post,  y  Desnivel  Der..‐  Son  los  desniveles  de  los  vanos  en  m.  Los 

desniveles se miden con referencia al apoyo especial. 

Nivel.‐ Este campo no es editable. Indica los diferentes niveles que tiene el apoyo 

Cruceta.‐ Este campo no es editable.  Sólo es editable  cuando el armado es Ninguna de  las 

anteriores. En ese caso Puede tomar el valor línea o contralínea, para modificar la ubicación 

de las crucetas en el apoyo. 

Cuando  el  armado  seleccionado  es  ninguna  de  las  anteriores,  podemos  configurar  el  apoyo  de 

cualquier  manera.  Para  ver  como  configurar  adecuadamente  los  parámetros  vamos  a  realizar  un 

ejemplo de apoyo especial. 

Vamos a considerar un apoyo de una línea doble circuito en el que se va  a hacer una entrada /salida 

de uno de los circuitos. Los siguientes esquemas muestran los datos: 

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32°

Cable de tierra OPGW 48

Vano=175 mDesnivel=6mN=0.0343

Vano=152 mDesnivel=‐3mN=‐0.02

Vano=182 mDesnivel=10mN=0.0549

122°

58°

ConductorLA‐180

4,1

4,3

4,1

4,4

4,4

5,9

5,9

4,4

4,4

4,1

4,3

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En primer lugar numeramos los puntos donde hay cables para saber la cantidad que nos van a hacer 

falta: 

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En este caso necesitamos 10 puntos, 9 para conductores y 1 para el hilo de tierra. La numeración que 

vamos a seguir es la indicada en el esquema anterior. Partimos de una línea en la que se supone que 

tenemos introducidos los cables y uno de los apoyos es especial. Abrimos la ventana de propiedades 

del  apoyo,  y    en  el  armado  seleccionamos Ninguna  de  las  anteriores.  A  continuación  en  la  tabla 

inferior, pulsamos el botón    hasta que tengamos 10 puntos. 

 

Lo primero que vamos a hacer es definir la geometría del apoyo. Los puntos 7,8 y 9 tienen la cruceta 

denominada en línea. Los puntos 1,2,3,4,5 y 6 en contralínea. Modificamos este aspecto en la tabla. 

 

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Una vez que tenemos la situación de las crucetas definida, pasamos a establecer la geometría en la 

tabla superior: 

 

En las imágenes de la ventana podemos ir viendo cómo va quedando la geometría del apoyo y si se 

parece a lo que queremos diseñar. Podemos agrandar la imagen pulsando sobre ella: 

 

Una vez que hemos definido la geometría, automáticamente se generan los niveles de la torre (son el 

conjunto  de  puntos  que  están  a  una  misma  cota).  En  este  caso  tenemos  4  niveles.  El  nivel  1 

comprende los puntos 3, 6 y 9. El nivel 2 los puntos 2, 5 y 8. El nivel 3 los puntos 1, 4 y 7, y por último 

el nivel 4 comprendería el punto 10.  

El siguiente paso sería definir  la disposición de cables, vanos, angulos… Para este caso en concreto, 

la tabla inferior debería quedar de la siguiente manera: 

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Cada vez que nos movemos sobre la tabla, en las imágenes de la ventana se nos muestra el nivel en 

el que estamos, y cómo están definidos los cables: 

 

 

Nivel 1.‐ 

 

Nivel 2.‐ 

 

 

 

 

 

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Nivel 3.‐ 

 

Nivel 4.‐ 

 

Una vez que tenemos definido el apoyo, podemos calcular la línea. En el apartado informes, se nos 

habilitará el de apoyos especiales. Este informe consta de varias páginas. Las primeras nos muestran 

un resumen de los datos introducidos por niveles: 

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Las últimas páginas muestran las diferentes hipótesis de cálculo, mostrando las cargas en dirección 

Vertical  (V),  Longitudinal  (L)  y  Transversal  (T)  en  daN.  Se  genera una hipótesis  de  rotura  por  cada 

cable introducido. 

 

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18 Cálculo de líneas a partir de tabla LNS 

Hay  ocasiones  en  las  que  no  hace  falta  que  diseñemos  una  línea,  sino  que  únicamente  queremos 

calcular los esfuerzos a los que están sometidos los apoyos. En este caso no es necesario introducir el 

perfil  de  la  línea,  sino  que  basta  con  tener  ciertas  propiedades  de  la  línea  para  calcularla.  A  este 

conjunto de datos se denomina normalmente tabla LNS. A continuación se muestra un ejemplo de 

tabla LNS: 

 

Esta tabla contiene los datos necesarios para calcular la línea: 

Cables a utilizar y condiciones de tendido 

Tipo de aislador 

Tensión de la línea 

Número de circuitos 

Identificación de apoyos con: 

o Zona 

o Vanos anteriores y posteriores 

o Función del apoyo 

o Altura 

o Ángulo del apoyo en la traza 

o Seguridad del apoyo 

o Desniveles 

Con estos tenemos los datos necesarios para completar  los Datos Generales del estudio,  introducir 

los cables y los aisladores. Una vez hecho esto podemos acceder al listado de vanos y rellenar la tabla 

con los datos de la tabla LNS: 

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Es importante configurar las condiciones generales para introducir los datos adecuadamente (forma 

de introducir las alturas, los ángulos, los desniveles…) 

Luego podemos acceder al listado de apoyos, y completamos los datos con los de la tabla LNS: 

 

En la parte inferior de la ventana, tenemos 2 opciones que son importantes y debemos seleccionar 

una de ellas antes de aceptar: 

Conservar  N.‐  Si  los  desniveles  los  hemos  dado  a  nivel  del  punto  de  engrape  de  los 

conductores, cuando modifiquemos las alturas de los apoyos, lo que queremos es que esos 

desniveles se conserven, y por lo tanto debemos marcar esta opción 

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Conservar terreno.‐ Si los desniveles de los vanos los hemos dado al nivel del terreno, cuando 

modifiquemos las alturas de los apoyos, lo que queremos es que se conserven los puntos del 

terreno, y por tanto debemos marcar esta opción. 

Una  vez  rellenada  estas  dos  tablas,  podemos  acceder  a  los  cantones  para  confirmar  la  forma  de 

tender los cables y podemos calcular la línea. La planta y el perfil de la misma aparecerán de la forma 

siguiente: 

 

Cuando calculamos una línea de esta forma, se deshabilita el control de alturas, ya que no tenemos 

información del terreno. Podemos obtener tablas de tendido, de esfuerzos… de la línea sin tener que 

introducir el perfil y de manera rápida. 

19 Planos 

Una vez que hemos calculado una  línea y no hay errores, podemos generar planos de  la misma. Si 

pulsamos en el menú CálculoGenerar Planos, nos aparecerá una ventana como la siguiente: 

  

 

 

   

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Los campos que podemos rellenar son: 

Cota  inicial.‐  Cota  inicial  del  primer  apoyo  en m.  Si  se  introdujo  a  la  hora  de  importar  los 

datos aparecerá ese valor. 

Tipo de plano 

o Plano continuo.‐ El perfil de la línea se hace completo. 

o Plano discontinuo.‐ El perfil de  la  línea  se separa en cada ángulo. En este caso nos 

aparecen 2 opciones 

Separación entre tramos.‐ Valor que se quiere separar los diferentes tramos 

del perfil 

Conservar trazado original de la planta.‐ Si se pulsa, la planta en el plano será 

completa. Si no se marca, la planta se irá partiendo en cada ángulo 

Dibujar la/s tabla/s tendido.‐ Inserta una tabla de tendido por cada cable en cada vano. 

Una  vez  seleccionadas  las  opciones  de  generación  del  plano,  pulsamos  el  botón  aceptar  y  nos 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

Para guardar el plano pulsamos el icono  , y podemos guardar el plano en formato dwg.