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Nueva gama de baterías de condensadores estáticas

El cambio de la tipología de cargas en las instalaciones obliga a evolucionar el concepto clásico de compensación de reactiva.

Altas prestaciones al alcance de todos

Si pensáramos en el primer paso para mejorar la eficiencia energética en nuestras instalaciones, una de las primeras acciones, y más habitual, sería la compensación de reactiva. Debido básicamente a las nuevas necesidades y tecnologías que han surgido con los años, la evolución constante de las técnicas de compensación ha sido una realidad.

El sistema utilizado desde los principios, y el más habitual, era la compensación de reactiva mediante maniobra por contactores, el cual sigue siendo un método perfecto en instalaciones donde la curva de carga es la misma en cualquiera de la fases (sistema equilibrado) y su variación de consumo no es muy rápida (variación de más de 20 segundos). No obstante, con el paso de los años y la evolución de la tecnología, sumado a una mayor incorporación de cargas dinámicas, ha hecho encontrarnos con sistemas más desequilibrados y con variaciones de consumo mucho más rápidas.

Por todo ello, apareció una nueva técnica: el uso de los contactores estáticos (relés de estado sólido o tiristores) para maniobrar los condensadores de una batería.

Este concepto de compensación nos brinda una serie de ventajas impor tantes con respecto a la compensación con maniobra por contactores, las cuales son:

Ventajas de la nueva gama:
  • Mayor velocidad de respuesta: la utilización de contactores estáticos (tiristores) son la mejor solución para la compensación de reactiva en instalaciones donde las variaciones de cargas son muy fluctuantes y rápidas (del orden de ms). Como ejemplos de aplicación podemos encontrarnos: equipos de soldaduras, ascensores, elevadores, compresores, grúas, etc.
  • Ausencia de desgaste mecánico: como elemento electromecánico, el contactor tiene una vida mecánica limitada, lo que obliga a realizar mantenimientos periódicos para garantizar el buen funcionamiento del equipo. En cambio, la utilización de tiristores elimina esta necesidad, aumentado así la vida útil del de la batería de condensadores y optimizando los costes por mantenimiento.
  • Disminución del ruido: el uso de contactores implica una activación de elementos mecánicos los cuales aumenta el ruido, y que pueden resultar molestos en instalaciones destinadas, por ejemplo, a servicios. En cambio, a través de tiristores, estos ruidos desaparecen.
  • Desaparición de transitorios a la conexión: a través del uso de placas de control de paso por cero, garantizamos la ausencia de transitorios a la conexión del condensador, aumentando así su vida útil y eliminando posibles perturbaciones en la red eléctrica.

Nuevo sistema de compensación estática

  • Mayor velocidad de respuesta
  • Ausencia de desgaste mecánico
  • Disminución del ruido
  • Desaparición de transitorios a la conexión

El cambio de la tipología de cargas en las instalaciones obliga a evolucionar el concepto clásico de compensación de reactiva. CIRCUTOR, precursor de las baterías estáticas, ha evolucionado el sistema de compensación mediante tiristores, consiguiendo equiparar el coste de las baterías estáticas con filtros al sistema tradicional de compensación mediante contactores. 


El alto coste que esta tecnología tenía es sus inicios suponía un problema por parte de la empresas, ya que la inversión que se realizaba para una batería estática implicaba unos periodos de amortización muy largos, y en muchos casos era difícil justificar su coste, más aún si lo comparamos con el de una batería con contactores.

En los últimos tiempos, CIRCUTOR, precursor en el desarrollo de la tecnología utilizada en las baterías estáticas desde hace algo más de 20 años, ha adecuado las nuevas tecnologías que han aparecido a esta técnica de compensación, desarrollando en su departamento de I+D+i una nueva gama de baterías estáticas que se aproximan en precio al sistema de compensación por contactores, y el iminando de esta manera la problemática de precio que representaba escoger una batería de condensadores estática como método de compensación.

Es por ello que CIRCUTOR ha lanzado la nueva gama de baterías estáticas EMS-C, EMK, OPTIM FRE (con filtros de rechazo), con nuevo sistema de compensación con maniobra por tiristores ideal tanto para aplicaciones industriales, tales como soldadura por arco, arranque de compresores, grúas o polipastos, como también en sector servicios, como por ejemplo comunidades de vecinos, para compensar los ascensores, dada su alta cadencia de entrada y salida de carga.

Debido a la reducción de costes de la nuevas gamas de baterías estáticas y a su tecnología más avanzada, convertimos esta opción como algo real y amortizable para cualquier tipo de instalación.

Nuevo sistema de compensación estáticaEl nuevo sistema de compensación estática, ideal tanto para aplicaciones industriales, como también en sector servicios, como por ejemplo comunidades de vecinos, para compensar los ascensores, dada su alta cadencia de entrada y salida de carga.

El nuevo sistema de compensación estática, ideal tanto para aplicaciones industriales, como también en sector servicios, como por ejemplo comunidades de vecinos, para compensar los ascensores, dada su alta cadencia de entrada y salida de carga.

 

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MYeBOX®. Más que un portátil

MYeBOX® es un innovador analizador portátil de redes y calidad de suministro, ideal para la realización de auditorías energéticas. El equipo dispone de comunicaciones WIFI y/o 3G, permitiendo su configuración y monitorización remota mediante Smartphone o Tablet, sin tener que estar presente en la instalación.

Sencillez

La forma más fácil de hacer auditorías energéticas desde una tablet, tu smartphone o tu ordenador habitual. Sin necesidad de conocer el complejo funcionamiento, que a menudo, presenta un analizador portátil. Con una App diseñada para facilitarte el trabajo, encontrarás muchas razones para hacer estudios energéticos.

Control total

Con MYeBOX®, revisar cualquier aspecto de la instalación es cuestión de segundos. Además, el dispositivo envía alarmas por email, asociadas a cualquier parámetro crítico para el ahorro energético o buen funcionamiento de la instalación (energía reactiva, potencia de maxímetro, exceso de corriente, fallo de tensión, ...)

Conexión

En la era de la información, recibimos gran cantidad de información en tiempo real. A través de comunicaciones Wi-Fi y 3G, MYeBOX® permite configurar totalmente el analizador y visualizar todos los datos de manera remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Ahorro

Un equipo pensado para ahorrar: Tiempo, Dinero y Energía. Agiliza el tiempo de instalación y el análisis de medidas. Puedes cerrar una medición a distancia, enviarla a MYeBOX® Cloud y realizar el informe correspondiente sin necesidad de desplazarte para desinstalar el equipo.

MYeBOX® dispone de memoria interna e incorpora un novedoso sistema remoto de almacenamiento de datos, permitiendo a cualquier usuario el acceso a estos desde un servidor gratuito en la nube "MYeBOX® cloud".

Almacenamiento de datos con MYeBOX®

Para la realización de estudios más complejos, el equipo permite seleccionar el periodo de registro de cada variable de forma independiente, ofreciendo una gran versatilidad en la medida.

Gracias a la conectividad y versatilidad del analizador MYeBOX® la realización de auditorías energéticas es una tarea fácil.

Características del equipo
  • Comunicación Wi-Fi / 3G (según modelo)
  • APP de gestión y control GRATUITA (Android y iOS)
  • Medida de principales parámetros eléctricos y calidad de suministro.
  • 4 ó 5 entradas de medida de tensión y corriente (según modelo)
  • Eventos de calidad en tensión según EN 50160
  • Registro de transitorios/ forma de onda
  • Clase A según IEC 61000-4-30
  • 2 entradas y 2 salidas de transistor (según modelo)
  • Envío de alarmas por correo electrónico
  • Análisis de registros mediante software GRATUITO PowerVision Plus

Review

Tutorial

Para más información, no dude en acceder a nuestro Portal MYeBOX®, donde encontrará todos los detalles del producto, vídeos explicativos y de instalación:

www.myebox.es

Portal MYeBOX®

 

Más información: MYeBOX®. Analizador portátil de redes eléctricas

Todo sobre auditorías energéticas. Real Decreto 56/2016

 

Cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía

Los objetivos fundamentales están definidos en tres hitos:

Disminución del

 

Disminución del

 

Aumento del

20%   20%   20%
del consumo 
energético
  de emisiones gases 
efecto invernadero
  en energías 
renovables

Introducción

El pasado 14 de Noviembre de 2016 finalizó el plazo estipulado en el Real Decreto 56/2016, publicado 13 de febrero del mismo año, para la realización de auditorías energéticas. En dicho decreto se definen todos los requerimientos para su correcta realización así como las diferentes penalizaciones por su incumplimiento. 

A pesar de que el plazo para la realización de auditorías venció, existe la posibilidad de presentar el informe resultante antes del 13 de febrero de 2017.

A modo de resumen, este decreto pretende cumplir con el paquete de medidas que garantiza el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía marcados por la Comisión Europea para el año 2020.

Leer más +

Plan MOVEA 2017, ayudas en adquisición de Vehículo Eléctrico y punto de recarga

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (METAD) ofrece ayudas en la adquisición de vehículos propulsados con energías alternativas y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.


 

El Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA) tiene por objetivo mejorar la eficiencia en el transporte y reducir de la dependencia de los productos derivados del petróleo, así como la reducción de emisiones de CO2.

Por ello el gobierno ofrece 14,26 millones de euros en ayudas en compra de automóviles eléctricos, híbridos, de hidrógeno y gas natural. Con el fin de renovar el parque automovilístico con modelos con tecnologías más eficientes hasta el momento.

El plazo de solicitud de la prestación tiene validez hasta el 15 de Octubre de 2017 o hasta fin de los fondos. Además de adquirir una prestación monetaria, los concesionarios ofrecen ayudas para adherirse al Plan MOVEA 2017.

¿Para qué se conceden las ayudas?

  • Para la compra de un vehículo nuevo ya sea por adquisición directa o por medio de leasing o renting.
  • Para la compra de un vehículo con antigüedad de hasta 9 meses desde matriculación (excepto motocicletas).
  • Para la implantación de puntos de recarga de VE en zonas de acceso público.

¿Quién puede ser beneficiario de las ayudas?

  • Profesionales autónomos
  • Particulares
  • Empresas privadas
  • Entidades locales y públicas vinculadas o dependientes de ellas
  • Administraciones de Comunidades Autónomas y entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas
  • Entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado (AGE)

¿Qué condiciones debe tener un punto de recarga para acceder a la subvención?

  • Estar localizados en zonas de acceso público
  • Disponer de modos de recarga 3 o 4.
  • Cumplir con la normativa vigente UNE-EN-61851
  • Disponer de comunicaciones OCPP

La siguiente tabla muestra las características de cada punto de recarga:

Tipo de recarga Tipo conector Potencia
Carga convencional Tipo II ≥ 7kW; ≤ 15kW
Carga semirápida Tipo II ≥ 15kW; ≤ 40kW
Carga rápida COMBO y CHAdeMO  40kW

Número máximo de vehículos por beneficiario

  1. Empresas privadas y entidades públicas con personalidad jurídica
    •  Motocicletas eléctricas: Máximo 50 unidades por beneficiario
    •  Resto vehículos: Máximo 35 unidades por beneficiario
  2. Personas físicas y autónomas: 1 vehículo por beneficiario

Ayudas disponibles en función del tipo de vehículo

A continuación a modo resumen, os presentamos las ayudas  en función del tipo del vehículo:


Ayudas individuales a personas físicas, profesional autónomo, Entidad Local, Comunidad Autónoma, o entidad pública de la AGE:

M1 Turismos
M2 Autobuses y autocares (< 5 toneladas)
M3 Autobuses y autocares (> 5 toneladas)
N1 Furgones o camiones ligeros (< 3,5 toneladas)
N2 Furgones o camiones ligeros (> 3,5 toneladas, < 12 toneladas)
N3 Furgones o camiones ( > 12 toneladas)
L6e Cuadriciclos ligeros (≤ 350 kg,≤ 45 km/h, ≤ 4kW)
L7e Cuadriciclos pesados (≤ 400 kg, ≤ 15kW)
L3e, L4e, L5e Motocicletas (≤ 45 km/h)

 

Homologación Categoría MMTA Límite precio
de venta
Cuantía de
ayuda estatal
Ayuda
concesionario
GLP
Gas Licuado
de petróleo
M1 - 11 000 € 500 €* 1 000 €
25 000 € 1 000 €*
N1 < 2 500 kg - 500 €*
≥ 2 500 kg 1 500 €*
M2, N2 - 5 000 €
M3, N3 < 18 000 kg 7 000 €
≥ 18 000 kg 15 000 €

*Se añade ayuda estatal por achatarramiento vehículo de 750 €.

Homologación Categoría MMTA Límite precio
de venta
Cuantía de
ayuda estatal
Ayuda
concesionario
GN
Gas Natural
o bifuel
M1 - 25 000 € 2 500 €* 1 000 €
N1 < 2 500 kg - 1 800 €*
≥ 2 500 kg 4 500 €*
M2, N2 - 6 000 €
M3, N3 < 18 000 kg 8 000 €
≥ 18 000 kg 18 000 €

*Se añade ayuda estatal por achatarramiento vehículo de 750 €.

Homologación Categoría Autonomía
(km)
Potencia
motor
(kW)
Límite precio
de venta
Ayuda
estatal
Ayuda
concesionario
Cuantía Cuantía Adicional punto
de recarga VE
Pila de combustible M1 - - - 5 500 €* 1 000 €  -
PHEV
Vehículo eléctrico
híbrido enchufable

EREV
Vehículo eléctrico de
autonomía
extendida EV
Vehículo eléctrico
Entre 15 y 40 32 000 € 1 300 €* - 1 000 €     
Entre 40 y 90 2 600 €*
> 90 5 500 €*
N1 > 60 - 8 000 €*
M2, N2 - 8 000 €
M3, N3 15 000 €
EV
Vehículo eléctrico
L6e 1 950 € 150 €
L7e 2 350 €
L3e, L4e, L5e > 70 ≥ 3 y < 4,5

8 000 €

1 500 €

 4,5

2 000 €

*Se añade ayuda estatal por achatarramiento vehículo de 750 €.


 

Ayudas empresas privadas (en función de su tamaño):

Homologación Categoría MMTA Límite precio
de venta
Cuantía de
ayuda estatal
PYME
Cuantía de
ayuda estatal
Gran Empresa
Ayuda
concesionario
GLP
Gas Licuado
de petróleo
M1 - 11 000 € 500 €* 1 000 €
25 000 € 1 000 €*
N1 < 2 500 kg - 500 €*
≥ 2 500 kg 1 200 €*
M2, N2 - 2 900 € 3 900 €
M3, N3 < 18 000 kg 7 000 €
≥ 18 000 kg 15 000 €

*Se añade ayuda estatal por achatarramiento vehículo de 750 €.

Homologación Categoría MMTA Límite precio
de venta
Cuantía de
ayuda estatal
PYME
Cuantía de
ayuda estatal
Gran Empresa
Ayuda
concesionario
GN
Gas Natural
o bifuel
M1 - 25 000 € 1 200 €* 1 000 €* 1 000 €
N1 < 2 500 kg - 1 100 €* 900 €*
≥ 2 500 kg 1 400 €* 1 100 €*
M2, N2 - 2 900 € 2 300 €
M3, N3 < 18 000 kg 8 000 €
≥ 18 000 kg 18 000 €

*Se añade ayuda estatal por achatarramiento vehículo de 750 €.

Homologación Categoría Autonomía
(km)
Potencia
motor
(kW)
Límite precio
de venta
Ayuda
estatal

Ayuda
concesionario
Cuantía de ayuda
estatal PYME
Cuantía de ayuda
estatal Gran Empresa
Cuantía Adicional punto
de recarga VE
Pila de combustible M1 - - - 5 500 €*
1 000 €  -
PHEV
Vehículo eléctrico 

híbrido enchufable

EREV
Vehículo eléctrico de 

autonomía extendida

EV
Vehículo eléctrico

Entre 15 y 40 32 000 € 1 300 €* 1 100 €* - 1 000 € 
Entre 40 y 90 2 600 €* 2 500 €*
> 90 4 300 €* 3 200 €*
N1 > 60 - 6 300 €* 5 000 €*
M2, N2 - 7 000 € 6 000 €*
M3, N3 15 000 €
EV - Vehículo eléctrico L6e 1 950 €
150 €
L7e 2 350 €
L3e, L4e, L5e > 70 ≥ 3 y < 4,5

8 000 €

1 200 € 1 000

 4,5

1 800 € 1 500

*Se añade ayuda estatal por achatarramiento vehículo de 750 €.


Ayudas estatales para montaje de infraestructuras de recarga de VE, para ambas opciones:

Como en la primera convocatoria, la solicitación de la ayuda se realiza a través de los mismos puntos de ventas de Vehículo Eléctrico, ellos mismo se encargan de gestionar la solicitud y reserva del vehículo del cliente en cuestión.

Categoría Homologación Ayuda estatal
Infraestructura
recarga VE
Convencional 1 000 €
Semirápida 2 000 €
Rápida 15 000 €

Descarga toda la información relativa a Equipos y sistemas inteligentes para la recarga de Vehículos Eléctricos, incluyendo sistemas de recarga doméstica, recarga en aparcamientos multi-usuario, postes de recarga exterior y estaciones para la carga rápida, desde el siguiente enlace:

cat-rve
Equipos y sistemas inteligentes para
la recarga de Vehículos Eléctricos

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Armónicos: Problemática actual y su solución

 

La solución más versátil a los problemas de calidad de red

Introducción

Las cargas domésticas e industriales contienen cada vez más circuitos electrónicos que se alimentan de corriente que no es senoidal pura. Así por ejemplo, los motores utilizan cada vez más la regulación de frecuencia, que requiere un paso de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) y luego de CC a CA. Dado que el suministro habitual es en CA, esto implica un uso cada vez más intensivo de convertidores electrónicos (rectificadores, onduladores, etc.) para realizar estas transformaciones CC-CA y CA-CC. Lo mismo sucede con cargas tan habituales como ordenadores, alumbrado LED y de descarga, ascensores, etc.

Desde el punto de vista de la red eléctrica, esto se traduce en que ésta debe alimentar un gran número de cargas que rectifican la corriente y por ello, la forma de onda de la corriente que consumen resulta alterada, de forma que ya no es una onda senoidal, sino una superposición de ondas senoidales con frecuencias múltiplos de la frecuencia de red (armónicos). Las figuras 1 y 2 muestran el consumo típico de una red con rectificadores monofásicos y otra con rectificadores trifásicos. Este tipo de corrientes son las más abundantes en instalaciones como oficinas, centros comerciales, hospitales… y están formadas por una componente de 50 ó 60 Hz (frecuencia fundamental de la red) y una serie de componentes de frecuencias múltiplos en distintos porcentajes. Estos porcentajes pueden medirse mediante un analizador de armónicos, así como la tasa de distorsión total, THD, que da la relación entre el valor eficaz del rizado y el eficaz de la componente fundamental.

Fig. 1 - Formas de onda típicas de redes distorsionadas

La consecuencia de los consumos no senoidales es que la tensión sufre también una cierta distorsión, debido a las caídas de tensión en las impedancias de líneas y transformadores. En los registros puede observarse una leve distorsión de la tensión en la red monofásica (THD bajo) y una distorsión más fuerte en el ejemplo trifásico. En ambos casos la corriente tiene formas muy distintas de la senoidal con valores de THD más altos.

Para regular y limitar los niveles de distorsión de tensión en los puntos de enlace de los abonados a la red pública, existen una serie de normas internacionales que establecen límites de emisión de armónicos para los equipos y sistemas que deban conectarse a la red. Como se detalla en la siguiente tabla, las normativas más importantes son las relativas a los niveles de compatibilidad.
AFQevo

Tabla 1 - Normas internacionales sobre límites de emisión de armónicos

 

Algunos conceptos clave sobre armónicos

Podemos comprender mejor los problemas de armónicos basándonos en algunos conceptos básicos, que han sido publicados en numerosos artículos y libros y que resumimos a continuación en forma resumida:

  • El origen de los problemas de armónicos son los receptores que consumen corrientes distorsionadas (receptores denominados "no lineales").
  • La propagación del problema a otros usuarios conectados a la misma red depende de la impedancia de dicha red y esto depende de la compañía distribuidora. Esta impedancia no suele darse directamente, pero puede calcularse a partir de la potencia de cortocircuito disponible (a más potencia de cortocircuito menor impedancia).
  • El propio usuario tiene una parte de la red de distribución hasta llegar a la carga final. Así pues el problema que pueda tener a la entrada de su instalación puede ser atribuido a falta de potencia de cortocircuito, pero en muchos casos el problema que pueda tener en puntos alejados de la acometida, suele ser a causa de las impedancias de su propia instalación.
  • Abundando en el tema de la distorsión en puntos alejados de la acometida, hay que tener en cuenta que la impedancia de las líneas tiene una componente inductiva muy importante. Por tanto no se trata muchas veces de distribuir con cables de sección muy grande, sino de limitar la inductancia por metro de los cables, y esto se consigue trenzando y retorciendo los cables de distribución (algo muchas veces rechazado por los instaladores por la falta de estética que representa).
  • El problema de distorsión de la tensión en el punto PCC puede agravarse debido a resonancias entre los condensadores de compensación del factor de potencia y la inductancia de la red de distribución (transformadores y líneas).
  • Las medidas correctoras (filtros) deben instalarse lo más próximas posible a las cargas generadoras de los armónicos.

En resumen, la solución del problema de armónicos es una solución a dos bandas: Por un lado el usuario debe limitar la cantidad de corrientes armónicas que generan sus receptores y debe procurar distribuir dentro de su planta con baja impedancia por metro de línea. Por otro lado la compañía distribuidora debe garantizar un mínimo de potencia de cortocircuito y debe velar para que los usuarios no superen ciertos límites de distorsión, para que no perjudiquen a sus vecinos que comparten con ellos la red.

Cuando los niveles de armónicos generados por algunos receptores no son admisibles para el sistema de distribución que los alimenta deben aplicarse filtros de corrección. En este artículo vamos a centrarnos y desarrollar el tema de filtrado.

 

Límites de compatibilidad por armónicos

La presencia de armónicos en la red tiene varias consecuencias. Las más importantes son las siguientes.

  • Deterioro de la calidad de la onda de tensión, afectando a algunos receptores sensibles.
  • Sobrecarga y posible resonancia paralelo entre la inductancia de línea y los condensadores de compensación de factor de potencia (FP)
  • Empeoramiento de factor de potencia. La capacidad de la red para suministrar potencia se ve disminuida por ello, obligando a su sobredimensionamiento.
  • Sobrecarga de cables y sobre todo de transformadores (aumento muy significativo de las pérdidas en el hierro)
  • Problemas de disparo intempestivo de protecciones

Para evitar estos fenómenos, las normas establecen un mínimo de calidad de suministro, que se fija limitando los niveles máximos de distorsión en la onda de tensión suministrada en el punto de acoplo a la red pública (PCC). Estos límites se denominan límites de compatibilidad. La tabla 2 ofrece un resumen de dichos límites, por lo que se refiere a armónicos en redes industriales de BT. Las distintas clases mencionadas en dicha tabla corresponden a:

  • Clase 1: Entorno industrial previsto para alimentación de equipos electrónicos sensibles
  • Clase 2: Entorno industrial normal. Límites habituales para redes públicas
  • Clase 3: Entorno industrial degradado (generalmente por la presencia de convertidores). No apto para alimentación de equipos sensibles.
 AFQevo. Filtro Activo Multifunción
Tabla 2 - Límites de compatibilidad: Armónicos de tensión (Un%) en redes industriales de BT (IEC-61000-2-4)

Los armónicos de tensión se deben a la caída de tensión que producen los armónicos de corriente sobre las impedancias de la red de distribución. Este hecho se ilustra en la fig. 2. Así pues, el alcanzar estos límites depende de dos factores:

  1. Nivel de emisión de los receptores: A mayor emisión, mayor distorsión debida a la caída de tensión producida por las corrientes armónicas en la red.
  2. Impedancia de la red: A mayor impedancia, mayor caída de tensión para el mismo valor de emisión en los receptores.

 

Tabla 3 - Límites de emisión para Sequipo< 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

La tabla 3 da los valores límites de emisión en redes de baja tensión, fijados por la norma EN-IEC-61000-3-4 para acometidas en las que la potencia instalada en elementos perturbadores no supere el valor (33 x Scc), donde Scc es la potencia de cortocircuito que corresponda a esta acometida (Parte proporcional de la potencia de cortocircuito total que corresponda a la potencia contratada).

 

Fig.2 - Esquema unifilar mostrando el deterioro de la onda de tensión debido a cargas no lineales

 

¿En qué instalaciones se necesitan los filtros activos?

Algunos de los problemas de perturbaciones que hemos indicado anteriormente pueden ser mitigados y corregidos mediante filtros. Los filtros activos son la solución ideal para instalaciones con gran cantidad de cargas monofásicas y trifásicas, que sean generadoras de armónicos y con diferentes regímenes de consumo.

Los filtros activos son equipos basados en convertidores con modulación de ancho de pulso PWM. Pueden distinguirse dos tipos: Filtros serie y filtros paralelo. Habitualmente para cumplir con las normas IEC-61000-3.4 y IEEE-519 se emplean filtros paralelo, cuyo principio de funcionamiento consiste en la inyección a la red, en contrafase, de los armónicos consumidos por la carga, mediante un ondulador. La fig. 3 ilustra este principio de funcionamiento mostrando las corrientes de carga, de filtro y de red. Se ve que de la suma de ICARGA + IFILTRO se obtiene una corriente IRED que es senoidal.

Aeropuertos e infraestructuras - Industrias automovilísticas - Grandes superfícies y centros comerciales - Industrias papeleras

Fig. 3 - Principio de funcionamiento de un filtro activo paralelo.

 

La solución

Los equipos de filtrado han ido incorporando funciones complementarias para adaptarse a las modificaciones en las instalaciones, ya sean ampliaciones o cambios de las máquinas que puedan precisar más filtra do de determinados armónicos o un equilibrado entre fases. Suele ser también útil disponer de una compensación de energía reactiva en estos equipos. 

"Fácil interacción
con pantalla táctil"

 

CIRCUTOR dispone del nuevo filtro activo AFQevo. Su nuevo diseño permite ofrecer ventajas como:

  • Capacidad unitaria de filtrado para corrientes de 30 A por fase y de 90 A de neutro.
  • Si se requieren mayores capacidades de filtrado, el sistema puede ser ampliado con hasta 100 filtros activos AFQevo conectados en paralelo.
  • Reducida envolvente metálica para el montaje en mural. Facilidad en instalación por dimensiones.
  • Comunicaciones para una mejor gestión energética de la instalación.
  • Conexionado en el lado de red o de la carga para una mayor flexibilidad de instalación.
  • Ajuste de prioridad para filtrar armónicos, compensar reactiva y equilibrar fases. 
  • Reducción de las corrientes armónicas hasta el orden 50 (2500 Hz).
  • Filtrado selectivo de determinados armónicos. Compensación de potencia reactiva (inductiva/capacitiva).
  • Equilibrado de las corrientes de fase. El modelo 4 W, ayuda a la reducción del consumo en el neutro.

La importancia de una buena instalación

Para conseguir los mejores resultados, conviene disponer de unos filtros como los AFQevo que se instalan y gestionan de forma sencilla. Las funciones que más facilitan la puesta en marcha son:

  • Puesta en marcha en 3 pasos: conectar, configurar, arrancar.
  • Display táctil para una rápida gestión
  • Alarmas como error de configuración, polaridad, temperaturas, resonancia, tensiones, sobrecarga,  contactores, bus de continua, etc.
 

"Ayudan a una mejor gestión energética"

AFQevo. CONECTAR - CONFIGURAR - ARRANCAR

Polivalentes: Diversas configuraciones y prioridades 

Los filtros activos AFQ son muy versátiles, ya que permiten distintas configuraciones y modos de funcionamiento. Todo para poder usarlos en instalaciones de distinto tipo y en las más diversas situaciones.

Polivalentes: Diversas configuraciones y prioridades

Aplicación tipo con Filtros Activos Multifunción AFQevo en cabecera y junto a la carga.

 

Conclusiones

La presencia de armónicos en las redes de distribución es cada vez mayor, causando una serie de problemas de deterioro de la calidad de la onda de tensión, haciendo necesario un sobredimensionamiento de las instalaciones y ocasionando pérdidas adicionales significativas. Al margen de que existen normas que limitan el consumo de dichos armónicos, resulta conveniente el filtrado de dichos armónicos, pues permite optimizar las secciones de cable, las potencias de los transformadores de distribución y reducir las pérdidas en las instalaciones y evitar pérdidas de producción.

La solución del problema pasa por un diseño global y racional de filtros de armónicos, como los filtros activos, lo cual permite solucionar el problema con unos costes razonables y fácilmente amortizables por el ahorro en pérdidas, mejora de la vida de algunos componentes de las instalaciones y optimización de la infraestructura de distribución (cables canalizaciones, transformadores, etc.).

 

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