DISTORSION ARMONICA. La siguiente reseña proporciona un breve resumen de las técnicas y lineamientos con respecto a consideraciones de armónicas.

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1 DISTORSION ARMONICA El uso de equipo electrónico moderno ha cambiado nuestras vidas, proporcionándonos mayor comodidad y dependencia eléctrica, pero este hecho ha cambiado también la característica de la carga en las instalaciones modernas. Los equipos electrónicos han ganado el nombre de "Carga no lineal"; debido a su particular característica de consumir corriente no seniodal al aplicársele alimentación senoidal. Con lo cual se produce una distorsión de las señales de tensión y corriente a lo largo del sistema de distribución eléctrica. Produciendo algunos efectos adversos, como lo son: Corrientes excedentes por el neutro. Altos niveles voltaje de neutro a tierra. Recalentamiento en transformadores. Reducción en la capacidad de distribución Penalización por bajo factor de potencia El problema con cargas no lineales, es la forma no sinusiodal que la corriente adopta, producto de las diferentes ondas (múltiplos enteros de la fundamental), que a ella se suman y que son originadas por las cargas no lineales. Esta deformación de las señales de tensión y corriente se expresa usualmente en términos de "Distorsión Armónica". La distorsión armónica describe la variación en estado estacionario o contínuo en la forma de onda de la frecuencia fundamental. Para esta condición de estado estacionario las frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Los síntomas típicos de problemas de armónicas incluyen disparo en falso de fusibles, disparos inexplicables de interruptores, sobrecalentamiento de transformadores y de motores, funcionamiento defectuoso de impulsores, relevadores, computadoras, etc. La siguiente reseña proporciona un breve resumen de las técnicas y lineamientos con respecto a consideraciones de armónicas. Sistemas de Edificios pequeños (Comerciales y de Oficinas). Los sistemas eléctricos de estos edificios, están compuestos en gran parte de cargas monofásicas que son alimentadas frecuentemente con una fuente de 4 hilos en estrella aterrada. Con la llegada de la computadora personal y la fuente de alimentación conmutada a principios de los 80's un porcentaje cada vez mayor de estos tipos de cargas son no lineales por naturaleza, es decir producen armónicas. Los dispositivos monofásicos generalmente exhiben las siguientes armónicas de la fundamental en la forma de onda de corriente: 3, Distorsion armonica Página 1 de 5

2 5, 7, 9, 11, 13, etc. (esto incluye todas las armónicas impares) En estos tipos de aplicaciones debe tomarse en cuenta los siguientes puntos: Aún en condiciones de carga balanceada las armónicas múltiplos de tres se sumarán en el conductor neutro. La tercera armónica es generalmente mucho mayor que el resto y es habitualmente la más significativa. Los transformadores alimentadores conectados en delta-estrella aterrada bloquearán la mayoría de las corrientes de tercera armónica y sus múltiplos, evitando que fluyan hacia el sistema de alta tensión. Consecuentemente, esta conexión es preferida en esta aplicación. Debido a las corrientes de neutro potencialmente altas en esta aplicación, un conductor neutro común puede dimensionarse tanto como al doble de los conductores de fase o llevar neutros separados por fase. Los transformadores necesitan ser dimensionados o corregidos para manejar las altas corrientes armónicas. Esta es la aplicación principal de los transformadores clasificados con factor K. Se recomiendan interruptores de operación con rms real. Pueden aplicarse filtros a las cargas para reducir las armónicas a lo largo del sistema. Esto puede reducir la clasificación de factor-k necesario del transformador, así como los requerimientos de corriente de neutro. Pueden emplearse transformadores en zig-zag o estrella-delta para atrapar las armónicas de secuencia cero tales como h= 3, 6, 9, etc. Esto reducirá el trabajo en el equipo antes del transformador. Sistemas Comerciales e lndustriales Grandes Los sistemas eléctricos comerciales e industriales grandes están compuestos por cargas trifásicas, en su mayoría por impulsores de corriente alterna (ca) y directa (cd), otros dispositivos rectificadores, y circuitos de calentamiento controlados eléctricamente. Las armónicas de corriente que son características de las cargas trifásicas mas continuas son las armónicas impares, excepto para múltiplos de tres (5, 7, 11, 13, etc.). En este tipo de aplicaciones cabe destacar los siguientes puntos: El problema de la corriente del neutro de tercera armónica no es generalmente una consideración en estas aplicaciones. Ocasionalmente se emplearán dispositivos trifásicos pequeños.. Estos tienen además armónicas pares como parte de sus características (es decir. 2,4,5,7,8,10,11,13, etc.). Estos tipos de dispositivos han sido rara vez empleados en los últimos años debido a su componente de cd. que puede provocar calentamiento significativo del transformador. Si los KVA de armónicas que producen carga es menor al 30 % de los KVA de capacidad del transformador, la distorsión de tensión típicamente será menor de 5 % en el secundario del transformador, cuando no existen capacitores en paralelo en el sistema. La distorsión armónica puede reducirse generalmente siguiendo las guías que se describen a continuación: No utilizar dispositivos de 3-pulsos o controladores eléctricos que empleen configuraciones de SCR y diodos, debido a las armónicas pares que producen. Utilizar reactores de cd, reactores de ca, o transformadores con impulsores de ondeo de pulso modulado (PWM) para reducir las armónicas de más bajo orden (es decir, 5a y 7a armónica). Al comprar equipo nuevo de 6-pulsos, especificar ITDH <40%. Un ejemplo de la distorsión de corriente con y sin reactor de entrada es el ilustrado en la tabla siguiente. Armónico Alta distorsión % (sin reactor) THD Distorsión reducida % (con reactor) Cuando en una planta se utilizan varios transformadores para alimentar muchos impulsores, considerar emplear conexiones delta-delta y delta-estrella. Esto reducirá las armónicas 5a, 7a, 17a, 19a. etc. Distorsion armonica Página 2 de 5

3 Utilizar 12-pulsos o más para impulsores o rectificadores grandes. En instalaciones de baja tensión donde se aplican capacitores para corrección de factor de potencia. se consideran típicamente los siguientes lineamientos Si los KVA de armónicas que producen carga son menores al 10% de los KVA de capacidad del transformador, pueden aplicarse los capacitores sin preocuparse por distorsión excesiva. Si los KVA de armónicas que producen carga son menores al 30 % de los KVA de capacidad del transformador y la capacidad en KVAr del capacitor es menor del 20% de los KVA de capacidad del transformador, pueden aplicarse los capacitores sin preocuparse por distorsión excesiva. Si los KVA de armónicas que producen carga exceden del 30% de los KVA de capacidad del transformador, los capacitores deben emplearse como filtros. En sistemas de media y baja tensión donde la distorsión armónica es excesiva pueden aplicarse bancos de filtros de capacitores para reducir dicha distorsión. Las configuraciones típicas de filtros para estas aplicaciones incluye lo siguiente: filtro de 5a armónica; filtro de 5ª/7a armónica; filtro de 5ª/7a/ 11a armónica: filtro de pasa alta de 5ª/7a/11a armónica. El filtro de 5ª armónica es por mucho el más común. Donde existen armónicas de bajo orden, pueden emplearse filtros calibrados cercanos a la 3ª y 4ª armónica. Los otros arreglos de filtros más complejos y costosos sólo se utilizan cuando los niveles de distorsión lo exigen. A veces pueden ser necesarios filtros calibrados a otras frecuencias. Cuando se determinan los requerimientos óptimos de filtros, deben considerarse también la evaluación de las necesidades de factor de potencia Sistemas de las empresas eléctricas Las fuentes de distorsión armónica predominantemente vienen de las cargas empleadas por los usuarios conectados a la red de la empresa eléctrica; en referencia a esto se destacan las siguientes observaciones: Los niveles de distorsión armónica son generalmente mayores en el sistema eléctrico del cliente que en el de la empresa eléctrica. Donde no hay un usuario grande único o una carga productora de armónicas alimentada desde el sistema de distribución, generalmente es ventajoso distribuir pequeños bancos de capacitores en los alimentadores de distribución más que colocar un banco grande en un solo punto. Los bancos de capacitores distribuidos, tienen el efecto de provocar diferentes puntos de resonancia, pero de magnitudes relativamente pequeñas comparados con un banco de capacitores grande y único. Es posible que las armónicas producidas por un consumidor causen problemas a otro alimentado del mismo sistema de distribución. Este tipo de problemas con frecuencia involucra resonancias con bancos de capacitores y normalmente se resuelve mejor tomando acción en la fuente de armónicas o direccionando los capacitores que puedan provocar resonancia. La interferencia telefónica es otro problema que ocasionalmente ocurre en los sistemas de distribución. Esto sucede cuando se alimentan cargas productoras de armónicas relativamente grandes desde un sistema de distribución (12-35 KV.) y las líneas telefónicas y de distribución comparten el mismo derecho de vía. Nuevamente, esto se resuelve mejor tomando acción sobre la fuente de armónicas; aunque algunas veces se hace cambiando de lugar ó eliminando los capacitores instalados en la red de distribución. Está en función del acoplamiento entre las líneas eléctricas y telefónicas; pero, la mayoría de las veces, es muy poco lo que se logra respecto al arreglo físico de los conductores. Sin embargo, este contenido de alta frecuencia muchas veces identifica blindajes abiertos en los circuitos telefónicos. Una vez que el blindaje se corrige, el ruido normalmente, se reduce en gran medida. Normas Técnicas Industriales Históricamente, las armónicas empiezan a ser un factor significativo en el diseño de los sistemas eléctricos en los años 60 s con la invención del rectificador controlado de silicio "SCR". En 1957 se inició un movimiento gradual hacia el uso de la electrónica de potencia para suministrar cantidades significativas de energía. Esto continúa incrementándose y se espera que siga así en las décadas futuras. Consecuentemente, las normas técnicas empezaron a reflejar el aspecto de las armónicas en los últimos 10 ó 20 años. Estas normas significativas con respecto a consideraciones de armónicas se resumen como sigue: La Norma IEEE 519 publicada en Proporcionó los primeros lineamientos para limitar las armónicas en el sistema. Para niveles de tensión inferiores a 69 KV. se recomendaba mantener la distorsión de tensión a menos del 5%. Para tensiones de operación mayores del sistema se recomendaban niveles de distorsión menores. La Norma IEEE 519 se revisó en La limitación del 5% de la tensión permanece, mientras que existe una limitación en distorsión de corriente en el punto en el que la empresa eléctrica v el usuario se enlazan. Este límite en distorsión de corriente está en el rango de 2.5% a 20% dependiendo del tamaño del usuario y Distorsion armonica Página 3 de 5

4 de la tensión del sistema. Ese documento proporciona además una guía sobre la profundidad del vado (notch) y áreas asociadas con dispositivos de conmutación electrónicos, así como consideraciones para interferencias telefónicas. La Norma ANSI/IEEE 18 proporciona limitaciones para bancos de capacitores en paralelo que permitan distorsión armónica significativa. Estos límites son los siguientes: 110% de la tensión nominal rms, 120% de la tensión pico nominal rms, 180% de la corriente nominal rms, 135% de los kvar nominales. La Norma ANSI/IEEE C y la C proporcionan la limitación para distorsión de corriente en transformadores en 5% de plena carga. Este valor puede fácilmente excederse cuando la carga productora de armónicas en un transformador exceda entre el 10% y el 20% de la capacidad del transformador en KVA. La Norma ANSI/IEEE C proporciona una práctica recomendada para establecer la capacidad de un transformador cuando la distorsión excede el 5 %. En 1992 Underwriters Laboratories (UL) revisaron las Normas UL 1561 y UL 1562 para exponer la capacidad armónica de transformadores cubiertos por estos documentos. Los cambios están basados en el método de clasificación denominado "factor K", el cual es derivado de la Norma ANSI/IEEE C y el cual define un sistema de clasificación de transformadores cuando la distorsión de corriente excede el 5%. Esto ha dado como resultado que muchos fabricantes ofrezcan transformadores con clasificación de Factor K. En la tabla 310, nota 10( c), del National Electric Code (NEC), se indica que "en un circuito estrella de 3 fases, 4 hilos, donde la porción mayor de carga es no lineal tal como alumbrado de descarga eléctrica, computadoras electrónicas/procesamiento de datos o equipo similar; existen corrientes armónicas presentes en el conductor neutro, y el neutro deberá considerarse como un conductor portador de corriente". Una revisión preliminar de 1992 de la ANSI C82.1, "especificación para balástras de lámparas fluorescentes de alta frecuencia", especifica una Ithd de 32%. Como resultado de la preocupación en esta área, muchos diseñaron recientemente balastras electrónicas con Ithd<15%. Esta es una de las pocas normas de equipos que exponen limitaciones a corrientes armónicas. Mas detalles se encuentran disponibles en estos documentos y deberán estar disponibles para referencia, para aquellos que trabajan significativamente en el área de armónicas. Fuente: Power Quality ISSues-Standards and Guidelines, IEEE Transactions on Industry Applications, vol 32, num. 3, mayo/jun 1996, pp , 18 refs. Aspectos sobre la Calidad de la Energía Eléctrica Pág. 1 de 2 El término "calidad de energía eléctrica" se emplea para describir la variación de la tensión, corriente, y frecuencia en el sistema eléctrico. Históricamente, la mayoría de los equipos son capaces de operar satisfactoriamente con variaciones relativamente amplias de estos tres parámetros. Sin embargo, en los últimos diez años se han agregado al sistema eléctrico un elevado número de equipos, no tan tolerantes a estas variaciones, incluyendo a los controlados electrónicamente. Algo del control se hace directamente a través de electrónica de conversión de potencia, como son impulsores de ca, cd, y fuentes de energía conmutadas, además del equipo electrónico que está en los controles periféricos, como computadoras y controladores lógicos programables (PLC's). Con la disponibilidad de estos complejos controles, se desarrolló un control de procesos mucho más preciso, y un sistema de protección mucho mas sensible; lo que hace a éstos aún más susceptibles a los efectos de los disturbios en el sistema eléctrico. Los disturbios en el sistema, que se han considerado normales durante muchos años, ahora pueden causar desorden en el sistema eléctrico industrial, con la consecuente pérdida de producción. Adicionalmente, deben tomarse en cuenta nuevas medidas para desarrollar un sistema eléctrico confiable, mismas que anteriormente no se consideraron significativas. Distorsion armonica Página 4 de 5

5 Es importante darse cuenta de que existen otras fuentes de disturbios que no están asociadas con el suministro eléctrico de entrada. Estas pueden incluir descargas electrostáticas, interferencia electromagnética radiada, y errores de operadores. Adicionalmente, los factores mecánicos y ambientales juegan un papel en los disturbios del sistema. Estos pueden incluir temperatura, vibración excesiva y conexiones flojas. Aunque estos pueden ser factores muy importantes, no se discutirán en el presente artículo. Disturbios en el Sistema. Los disturbios en el sistema son variaciones generalmente temporales en la tensión del sistema. Que pueden causar mala operación o fallas del equipo. La variación de frecuencia puede ocasionalmente ser un factor en los disturbios del sistema, especialmente cuando una carga es alimentada por un generador de emergencia u ocurre un desequilibrio entre la carga de la planta industrial y la generación debido a la pérdida del suministro eléctrico. Sin embargo cuando el sistema eléctrico del usuario está interconectado a una red de potencia relativamente fuerte, la variación de frecuencia resulta a veces de preocupación insignificante. Disturbios por Sobretensiones Transitorias Las sobretensiones transitorias se refieren a variaciones en la forma de onda de tensión. que dan como resultado condiciones de sobretensión durante una fracción de ciclo de la frecuencia fundamental. Las fuentes comunes de estos transitorios son los rayos, operación de los dispositivos de interrupción de los sistemas eléctricos y el arqueo de conexiones flojas o fallas intermitentes. Las consideraciones claves se resumen como sigue: 1. Para equipo eléctrico tradicional estas sobretensiones han sido manejadas diseñando el equipo para soportar sobretensiones de magnitudes de varias veces la tensión pico normal y al mismo tiempo aplicar pararrayos y algunas veces capacitores para frente de onda, con objeto de asegurar que las tensiones no excedieran los niveles de diseño del equipo. 2. El equipo electrónico generalmente no tiene la misma capacidad de aguante como los equipos eléctricos más tradicionales. De hecho el uso de pararrayos que limitan los transitorios a dos o tres veces la tensión nominal pico puede no proporcionar una protección adecuada a este equipo. En ese caso, los dispositivos de protección contra frente de onda para equipo electrónico pueden necesitar reactores en serie, capacitores en paralelo y/o dispositivos electrónicos, además de pararrayos resistivos no lineales, parra proporcionar una protección adecuada. Cuando no se logra esta protección pueden ocurrir fallas o mal funcionamiento. 3. La conmutación de bancos de capacitores, ya sea en la planta industrial o en la red del sistema eléctrico puede causar el funcionamiento defectuoso de algunos equipos. En años recientes se ha vuelto un problema común asociado con el disparo inexplicable de muchos impulsores de ca pequeños. Muchos de estos impulsores están diseñados para desconectarse de la línea por una sobretensión del 10 al 20 % con duración de una fracción de ciclo. Ya que muchos bancos de capacitores de empresas eléctricas son conmutados diariamente, este problema podría ocurrir en forma muy frecuente. Este indeseable problema de disparo puede usualmente remediarse agregando un reactor en serie con el dispositivo sensible, o modificando su característica de disparo. Otras soluciones pueden incluir la reducción del transitorio en el banco de capacitores. La operación de los capacitores se asocia también ocasionalmente, con el funcionamiento defectuoso o falla de otros equipos además de los controladores. Distorsion armonica Página 5 de 5

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