CONDENSADORES DE POTENCIA TRIFASICOS www.calimport.cl FACTOR DE POTENCIA (COS Ĺ) ¿ Cómo mejorar el Factor de Potencia ? Hoy en día, encontramos empresas que presentan diferentes tipos de consumo, dentro de lo cual tenemos carga resistivas puras, tales como; calefactores, resistencias eléctricas, ampolletas de filamento, etc. El producto de la tensión y la corriente se denomina potencia activa y se mide en Watts. Cabe destacar que en las facturas de energía eléctrica la unidad de medida se expresa en kWh. (Kilo Watt Hora). Ahora, si en una instalación existen cargas que poseen bobinas como; motores, hornos de inducción, soldadoras, ballast, transformadores, solenoide, etc. Estas cargas constan de dos partes; una Resistiva y otra Reactiva inductiva, esta última es la que produce la magnetización necesaria para el funcionamiento de los equipos mencionados, esta carga produce la potencia reactiva inductiva que se mide en Var y en la factura del proveedor de energía se expresa ó corresponde a kVArh (Kilo Volts Amper Reactivo Hora). Existe una relación entre estas 2 potencias (Activa y Reactiva), que en la facturación corresponde al concepto de Factor de Potencia. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, exigen un valor de minimo factor de potencia (COS Ĺ 0,93, Valor modificado a partir de 1º de Noviembre de 1997, (COS Ĺ 0,85 a 0,93, esto es de gran importancia, debido a que las distribuidoras recargan con un 1% por cada centésima del mal factor. Por ejemplo: Si tenemos un factor de 0,79 corresponde a 14% de recargo y se calcula de la siguiente forma: Factor Exigido - Factor Real ó sea 0,93 – 0,79 corresponde a un recargo de un 14%. El factor de potencia tiene directa relación con el rendimiento de la instalación y cuando más cercano a (COS Ĺ 1 se encuentra, será mejor la utilización de la potencia instalada y no producirá calentamiento ni caídas de tensión. Este problema es muy significativo si consideramos que es común encontrar instalaciones que poseen un factor de potencia muy cercano a 0,60 lo que significa que pagaran un 33% de recargo, sólo por este concepto. El recargo es sobre todos los conceptos que tienen relación con el consumo de energía, tales como; Energía base, demanda máxima, etc. Por esta razón es de gran importancia la adecuada corrección del factor de potencia. La forma de corregir el factor de potencia es aplicando cargas reactivas capacitivas (condensadores), las cuales se restan a las inductivas. Para que el factor de potencia se mantenga dentro de limites aceptables es recomendable la utilización de un regulador automático (Ver Janitza), así no importando la variación de carga ni su tipo. El regulador responderá de inmediato a este cambio, evitando sobrecompensaciones y factores bajos los permitidos. Conclusión: Finalmente, podríamos decir que el mejoramiento del Factor de Potencia, disminuirá costos y obtendrá beneficios adicionales dentro de su Empresa: El consumidor obtendrá una reducción en sus gastos de electricidad, mejorando el factor de potencia. Una reducción de la potencia reactiva le posibilita al distribuidor de energía, entregar carga útil adicional. Cabe destacar que esto puede ser de utilidad para una empresa en expansión. Al mejorar el factor de potencia se reduce la carga en los componentes de la instalación eléctrica aumentando su vida útil. Recomendaciones: Recomendamos que cada consumidor de electricidad examine sus boletas de consumo de energía, y determine las posibilidades de ahorro que le puede aportar la compensación de la energía reactiva con el empleo de Condensadores de potencia, los cuales pueden amortizarse a corto plazo. La reducción de la intensidad permite una economía sobre los gastos de instalación, ó bien una utilización mejor de las instalaciones existentes: la disminución de las pérdidas por calentamiento aporta una considerable reducción de los gastos generales y de los gastos de transporte de energía. La reducción de la caída de tensión facilita la estabilización de la tensión en caso de transporte de energía a gran distancia. ANALOGIA Sin condensadores, la corriente reactiva suministrada por el distribuidor de energía eléctrica atraviesa las lineas y los transformadores antes de alimentar el motor. 324 Con un condensador, las líneas de alimentación de los transformadores sólo son recorridas por una corriente activa. Esta disminución de la carga permite reducir las dimensiones de los transformadores y de los conductores. CONDENSADORES CILINDRICOS TRIFASICOS SERIE MKPg CONDENSADORES PARA CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA En las instalaciones en donde existen consumos de potencia reactiva por elementos tales como: motores, transformadores, hornos de inducción, etc., es necesario la corrección del factor de potencia con el objeto de bajar el consumo, que provoca deterioros y sobrecalentamiento en las líneas de alimentación. DESCRIPCION Provistos de desconectador por sobrepresión interna, que brinda absoluta seguridad a personas e instalaciones en caso de falla de la unidad, evitando toda posibilidad de explosión del capacitor. Carcasa de aluminio de tipo industrial, resistente a la corrosión. Forma cilíndrica que favorece la ventilación y les permite trabajar a temperaturas de hasta 60º C sin disminución de su vida útil. Secos, sin riesgos de pérdidas. Encapsulados en resina biodegradable. Resistores de descarga incorporados. Bornes protegidos contra contactos accidentales. Fácil acometida: prensas que eliminan la necesidad de preparar terminales para los cables. Modularidad para componer cualquier potencia, en bancos fijos ó automáticos. Aprobados y homologados en laboratorios europeos, bajo las normas más exigentes del mundo (VDE 0560/ 41, IEC 831 - 1/2). Film de Polipropileno metalizado por un lado. Dimensiones compactas y escaso peso. Altamente resistentes a golpes de corriente y crecimiento de la tensión de alta transconductancia, frecuentes sobrecorrientes y sobretensiones. Larga vida útil, alta fiabilidad. Resistente a gran cantidad de procesos de conmutación. Gran capacidad autoregenerativa del dieléctrico. 15 40 05 15 40 10 CARACTERISTICAS TECNICAS Integración de las 3 fases a corregir en 1 cilindro. Dimensiones cilíndricas compactas. Construcciones secas e impregnadas. Temperatura 60º C. Tolerancia de capacidad -5 a + 15%. Grado de protección IP-54 e IP-44. Conexión triángulo. Test entre bornes 950V AC / 2 seg. est entre bornes y cajas 3000V AC / 10 seg. Voltaje de trabajo : 400 Volts 50 Hz. Voltajes de operación permitidos: Sobrevoltaje permanente 8 horas / día 30 minutos / día 5 minutos / 200 tiempo 1 minutos / 200 tiempo Permite durante operación voltaje peak Aprobación 15 40 12 : 440 V. : 480 V. : 505 V. : 530 V. : 570 V. : 1200 V. CONDENSADORES CILINDRICOS TRIFASICOS 400V AC / 50 HZ Tipo MKPg 2,5 K MKPg 5 K MKPg 10 K MKPg 12,5 K MKPg 15 K MKPg 20 K MKPg 25 K MKPg 30 K MKPg 40 K Potencia Nominal Corriente Nominal Capacidad Nominal Fusible Clase gL Dimensiones Alto Ø 2,5 kVAr 3,6 Amp. 3 x 16.6 µF 10 Amp. 176 50 5 kVAr 7,2 Amp. 3 x 33.3 µF 16 Amp. 176 75 10 kVAr 15 Amp. 3 x 68 µF 25 Amp. 230 75 12,5 kVAr 18 Amp. 3 x 82 µF 25 Amp. 230 85 15 kVAr 22 Amp. 3 x 100 µF 35 Amp. 230 95 20 kVAr 29 Amp. 3 x 137 µF 50 Amp. 230 100 25 kVAr 36 Amp. 3 x 166 µF 63 Amp. 230 116 30 kVAr 43 Amp. 3 x 199 µF 80 Amp. 280 116 40 kVAr 58 Amp. 3 x 265 µF 100 Amp. 280 116 15 40 15 Código 15 40 02 15 40 05 15 40 10 15 40 12 15 40 15 15 40 20 15 40 25 15 40 30 15 40 40 15 40 20 Nota: Bajo demanda se fabrican equipos centralizados automáticos para mejorar factor de potencia. Para fusibles bases y desconectadores ver BIHPLAT. Para seccionadores ó desconectadores ver EFEN. Para reles control factor de potencia ver JANITZA. Para contactores ver G.E. Power Protection. Para contactores especiales para condensadores ver G.E. Power Protection. Para interruptores de corte en carga para fusibles NH ver G.E. Power Protection. 15 40 25 325 TABLA DE SELECCION CONDENSADORES V/S COS ij Potencia del condensador en kVAr por kW de carga para pasar de cos ij1 a cos ij2 Valores iniciales Deseado Cos ij2 Ejemplo: Potencia de la carga 200 kW, factor de potencia inicial cos ij1 = 0,60 Para pasar a cos ij2 deseado = 0,93 se requiere un condensador de potencia: 200 x 0,939 = 187,8 kVAr 326