Capacitores para corrección de factor de potencia
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- Marina Olivares Martín
- hace 8 años
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1 Capacitores para corrección de factor de potencia Inversión de seguridad Calidad de energía! 164
2 PhiCap Capacitor para Correción de Factor de Potencia Descripción Los capacitores cilíndricos trifásicos están compuestos de tres capacitores monofásicos que son introducidos en un envolvente metálico, son el tipo de seco usando polipropileno metalizado con dieléctrico. Cada capacitor tiene un elemento de desconexión por sobrepresión que protege contra la ruptura interna de la unidad, resistencias de descarga incluidas para reducir el voltaje después de que se ha desenergizado el capacitor. En la figuras siguientes se muestra el sistema anti explosión. Los elementos del capacitor están encapsulados con resina de poliuretano en un envase de aluminio cilíndrico y herméticamente sellado de modo que puedan ser aislados de la acción corrociva del aire y asegurando una buena disipación del calor interno hacia el medio ambiente. Sistema de seguridad doble Autorregenerable: el capacitor se repara así mismo previniendo una rotura permanente del dieléctrico en caso de sobretensiones, sobrecorrientes o sobretemperatura esporádica. Desconectador por sobrepresión: previene la explosión del capacitor al final de su vida útil o en caso de sobrecarga eléctrica o térmica. Muchas autorregeneraciones a lo largo de su vida de servicio incrementan la presión interna del capacitor. Aplicaciones Bancos fijos Bancos automáticos Filtros de armónicas Características eléctricas Larga expectativa de vida: h PhiCap. Alta capacidad de manejo en corrientes de inserción: hasta 0*I. Mecánicas Gran diseño térmico que asegura larga vida útil Diseño compacto que permite reducir costos de montaje Fásil instalación y conexión segura Libre de mantenimiento Seguridad Autorregenerables Con desconectador interno por sobrepresión Block de terminales Ip Tecnología SH-MKP Tipo Seco - Encapsulado en resina flexible Desconectador de seguridad por sobrepresión SIGUT sistema de clemas de alta tecnología Potencia: -2 kvar, -V Clase de temperatura: -2ºC a ºC Standard IEC 831-1/2 - CE - cul Capacitores trifásicos Phicap Ambientales Producto no contaminante del medio ambiente Libre de PCBs y de impregnantes líquidos Ventajas CN mf x3 d x h mm Número de catálogo Capacidad de sobrecorriente: 1.3 Ie (1. Max) Corriente de inserción: 0 Ie Expectativa de vida: h Clase de temperatura: -2ºC a ºC max. Diseño compacto para menor espacio de panel Alta confiabilidad y seguridad Aptos para filtros desintonizados de PFC V / Hz B32344D1Z0 B32344D71Z B32344D21Z0 V / Hz B32343C1Z080 B32344D1Z080 B32344D41Z080 B32344D411Z080 B32344D4162Z780 B32344D42Z080 7, ,0 11,0 14,0 19,0 28, 7, 77,0 96,0 79, x 19 89, x , x , x 19 89, x , x 34 89, x 34 89, x 34 A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B
3 PhiCap Capacitor para Correción de Factor de Potencia Descripción Tecnología SH-MKK y WaveCut (Corte de onda) Tipo Seco - Impregnado en gas inerte de protección Desconectador de seguridad por sobrepresión SIGUT sistema de clemas de alta tecnología Potencia: - kvar, -V Clase de temperarura: -2ºC a ºC Standard IEC 831-1/2 Ventajas Alta capacidad de sobrecorriente: 1, Ie Alta capacidad de corriente de inserción: 0 Ie Expectativa de vida: h Temperatura admisible: -2ºC a ºC max. Único y excelente diseño térmico Mayor confiabilidad y seguridad - UL Certified Especial para filtros desintonizados de CFP WaveCut - (Corte ondulado) Placas de aleación de Al-Zn Impregnación en gas Seguridad Libre de efecto Corona Desconectadores por sobrepresión Desconexión dentro de cartuchos de extinción para máxima seguridad Certificación UL Desempeño Sobrecorriente: hasta 1, Ie Inserción: hasta 0 Ie Temperatura: hasta ºC Expectativa de Vida: h Alta estabilidad de capacidad Confiabilidad IEC 831-1/2 En 831-1/2 UL Certified Diseñados por EPCOS - SIEMENS Alemania Tecnología Diseño térmico óptimo Bobinado concéntrico Autorregerable - Tipo Seco Construcción interna Desconectadores por Sobrepresión Película de Aislación Tapa de Aislación Conexión interna con cartuchos de extinción Bobinado de diseño compacto y concentrico Tapa de Aislación 166
4 PhaseCap Capacitor para Correción de Factor de Potencia Diseño Térmico: Gran Núcleo de Aluminio PhaseCap: Película de Wave Cut (Corte ondulado) Capacitores trifásicos PhaseCap CN mf x3 d x h mm Número de catálogo V / Hz B2667A177A37 B2667A4277A37 B2667A4347A37 2V / Hz B2667B147A37 B2667B197A37 B2667B237A37 B2667B287A ** 2 *** 47,9 7,6 76,9 64,3 121 x x x x 0 A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B ** Este equipo se puede utilizar para 12. kvar en VCA *** Este equipo se puede utilizar para kvar en VCA 167
5 Banco de capacitores fijo Ensamblados con capacitores PhiCap trifásicos Desconectador trifásico Terminales de potencia Preparados para Ipico= 0 Ie Sin cables de interconexión Sin conexiones faston Banco de capacitores fijos con interruptor termomagnético Interruptor termomegnético de alta confiabilidad Capacitor tipo seco encapsulado en resina flexible Desconectador de seguridad por sobrepresión Sobrevoltaje máximo 1.1 x Vn Expectativa de vida: 0, 000 h Normas Standard IEC 831-1/2 y NMX-J-3 Capacitor - interruptor V / Hz BFT00 BFT0 BFT BFT0 BFT BFT0 BFT BFT0 BFT BFT00 V / Hz BFT00 BFT0 BFT BFT0 BFT BFT0 BFT BFT0 BFT BFT00 BFT0 BFT700 BFT70 BFT800 BFT900 BFT00 BFT 168 Banco de capacitores fijo Arreglo Número de catálogo V / Hz BF00 BF07 BF0 BF BF0 BF0 BF BF0 BF BF00 V / Hz BF00 BF0 BF BF0 BF BF0 BF0 BF00 BF0 BF700 BF70 BF800 BF900 BF00 BF x 1 x 7. 1 x 2 x 7, 2 x 3 x 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 2 2 x 1 2 x 2 x 2 3 x A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B Potencia Voltaje Corriente Arreglo Gabinete Gab. Número de kvar Volts Nom A A x B x C mm Tipo catálogo x 3 x 3 x 70 3 x 0 3 x 0 3 x 12 3 x 3 x 3 x 17 3 x 0 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 0 3 x 70 3 x 70 3 x 0 3 x 0 3 x 0 3 x 12 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 0 3 x 6 x 1 x 13 6 x 0 x 13 6 x 0 x 2 6 x 1 x 13 6 x 0 x 13 6 x 0 x A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B A7B900007
6 Factor de potencia Factor de potencia es el término usado para describir la relación entre la potencia de trabajo o real y la potencia total consumida, por lo tanto, el triángilo de potencias muestra gráficamente la relación entre la potencia real (kw), la potencia reactiva (kvar) y la potencia total (kva). φ kva kw kavr F.P. = Cos φ = kw kva kw = Potencia Activa kva = Potencia Reactiva kvar = Potencia Aparente Potencia Activa: Los diferentes dispositivos eléctricos convierten energía eléctrica en otras formas de energía tales como: lumínica, térmica, química, etc. Esta energía corresponde a una energía útil o potencia activa o simplemente potencia, similar a la energía consumida por una resistencia. Hemos visto previamente que esta potenciapuede ser expresada en watts (W). Potencia Reactiva: Los motores, transformadores y en general todos los dispositivos eléctricos que hacen uso del efecto de un campo electromagnético, requieren potencia activa para efectuar un trabajo útil, mientras que la potencia reactiva es utilizada para la generación del campo magnético. Esta potencia reactiva corresponde a la potencia reactiva estando a 90 o C desfasada de la potencia activa. Ya vimos que esta potencia es expresada en volts-amperes reactivos (VAR). Potencia aparente: El producto de la corriente y el voltaje es llamada poetncia aparente, es también la resultante de los vectores gráficos de la potencia activa y la potencia reactiva. Por qué existe un bajo factor de potencia? El factor de potencia existe a consecuencia de que la potencia reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos, es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos tales como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y otros similares. Cuando el consumo de estos equipos es considerable los requerimientos de potencia reactiva (kvar) aumentan, lo cual produce una disminución exagerada del factor de potencia. Por qué resulta dañino y caro mantener un bajo factor de potencia? El hecho de que exista un factor de potencia en su industria produce los siguientes inconvenientes: Al consumidor Aumento de la intensidad de corriente. Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión. Incremento en el consumo de potencia activa en las industrias, reducción de la vida útil de los tranformadores, motores, cables, etc. La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida de su aislamiento. Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad, pago del recargo por bajo factor de potencia. A la empresa distribuidora de energía: Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA debe ser mayor, para poder entregar esa energía reactiva adicional. Mayor capacidad en líneas de transmisión y distribución así como en transformadores para poder suministrar esta energía reactiva. Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, la cual puede afectar la estabilidad eléctrica. Una forma de que las compañías suministradoras de energía eléctrica a nivel nacional e internacional hagan reflexionar a las industrias sobre la conveniencia de aumentar el factor de potencia general o controlar su consumo de energía reactiva ha sido a través de un cargo por demanda, es decir cobrandole por capacidad suministrada en (kva), potencia activa y otro factor donde se incluye el consumo de los KVAR, potencia reactiva. Controlador de energía reactiva BR00 El controlador de energía reactiva BR00 es el primer exponente de una nueva generación de reguladores con conceptos innovadores y un gran número de funciones. Este controlador se distingue por su fácil manejo a través de un display de texto controlado por menús. Esta innovación permite manejar el regulador de forma intuitiva. Su facilidad de uso y clara visualización de los mensajes en el idioma del país donde se utiliza. Otra característica destacable es la posibilidad de editar, además de las series de control ya existentes, cualquier otra serie, lo cual permite utilizar el regulador para cualquier sistema de compensación. La visualización de diferentes parámetros de red así como el almacenamiento de determinados valores del sistema de compensación facilitan el análisis de errores y la monitorización del sistema. Gracias a las funciones de visualización integradas se pueden suprimir algunos instrumentos analógicos. 6 ó 12 salidas de conexión (según versión) series de control preprogramadas con regulación inteligente optimizada Editor de series de control para crear sus propias series de control Manejo y visualización a través de menús Display gráfico iluminado de 2 x 16 caracteres Funcionamiento en 4 cuadrantes Visualización de diferentes parámetros de la red (U,I,F,Q,P,S...) Visualización de la armónica de tensión y corriente Visualización de temperatura Monitorización de las potencias de los diferentes capacitores Memorización de los valores máximos de los parámetros de red, así como del número de conexiones y del tiempo de conexión de los diferentes contactores de los capacitores Funcionamiento manual o automático Permite la programación de pasos fijos o la omisión de determinadas salidas Desconexión a tensión cero Mensaje de error para diversos estados y salidas de mensaje de error (reles) Memoria de errores Caja de 144 x 144 x mm para montaje empotrado en el cuadro de mando Controlador de energía reactiva 2V / Hz BR00-R6 BR00-R12 6 pasos 12 pasos Arreglo A7B A7B
7 3RT16 Contactores para capacitores Los contactores 3RT16 son resistentes a los efectos climáticos. Están protegidos contra contactos directos. Los contactores para capacitores 3RT16 son versiones especiales de los contactores SIRIUS de tamaño S00 a S3. Por medio de los contactos NA de acción adelantada y de resistencias de descarga se cargan los capacitores, un instante después se cierra los contactos principales. De esta manera se evitan efectos contraproducentes en la red y la soldadura de los contactores. Incrementan la vida de los Capacitores Evitan desgaste de los Capacitores No afecta la calidad de energía Capacidad de maniobra: 12,-2-0 kvar Tensión de operación /4V Hz Limitación de corrientes de inserción I = A Sin contactor I = A Con contactor Limitación de corrientes de inserción Contactor tripolar para capacitores Categoría de empleo AC-6b V / Hz 3RT AP63 3RT AP61 3RT AP61 4V / Hz 3RT AS63 3RT AR61 3RT AR61 12, , 2 0 Número de catálogo 3RT16171AP63 3RT16271AP61 3RT16471AP61 3RT16171AS63 3RT16271AR61 3RT16471AR61 170
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