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Analizador de redes eléctricas

 Temperatura del controlador  Armónica 3-19 en % de tensión y corriente  THD en tensión y THD en corriente Por otro lado almacena todos los parámetros máximos que ha alcanzado como son:

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 Tensión máxima  Potencia Reactiva máxima  Potencia activa máxima  Potencia aparente máxima  Temperatura máxima  THD-V y THD-I máximo  Reset valores máximos  Número de conexiones de cada sección capacitiva  Tiempo de servicio en horas de cada sección capacitiva  Memoria de error  Rutina de prueba (test) Otras ventajas que te ofrece el controlador de energía reactiva de SIEMENS es programar cada sección capacitiva, dejarla totalmente fuera por algún desperfecto que se pudiera encontrar al paso del tiempo, dejando fuera únicamente este paso y el resto del banco trabajando en forma automática, otra opción es dejar secciones fijas para compensar el transformador en fines de semana solo basta con indicar que sección o secciones quedarán fijas desde el teclado del controlador, y la última opción es seleccionar cuales secciones serán totalmente automáticas.

El equipo cuenta con una protección por ausencia de tensión en su alimentación, una vez que detecta ausencia de tensión se apaga y cuando regresa la tensión vuelve a comenzar de nuevo para no meter secciones capacitivas de más y subcompensar la instalación, en caso de necesitar en un corto tiempo el doble de secciones capacitivas no lo hace paso por paso, detecta la demanda de los KVAR y mete las secciones necesarias para obtener el factor de potencia deseado en el menor número de pasos posibles. El medio de conexión y desconexión de las secciones capacitivas es a través de contactores especiales para cargas capacitivas, los cuales tienen un contacto auxiliar para cada fase acoplada a una inductancia, este contacto auxiliar cierra primero que el contacto de fuerza, evitando que si todavía hay carga en el capacitor éste se descargue antes de cerrar los contactos de fuerza, por lo que se descargará por medio del contacto auxiliar y la inductancia.

7.- Reactores de choque

Se utilizan en donde hay cargas de tipo rectificadoras, hornos de inducción, variadores de velocidad, etc, cualquier carga generadora de armónicas. Los reactores de choque instalados en serie con capacitores de potencia de baja tensión, evitan fallas de capacitores por corrientes armónicas, permitiendo instalar mayor número de capacitores de forma fija en secundarios de transformadores sin peligro de provocar resonancias.

fo =1/(2π )

fo = frecuencia de resonancia en Hz. = Inductancia = Capacitancia

8.- Filtros de choque

Los filtros de rechazo son equipos diseñados para la compensación de energía reactiva en redes donde el contenido de armónicas es elevado y existe un riesgo de resonancia. Su finalidad es la de compensar la energía reactiva evitando cualquier efecto de amplificación de las corrientes armónicas, causadas por las resonancias entre transformador y capacitores. Los filtros de rechazo cuentan con reactores al 7% que evitan la amplificación de armónicas.

El siguiente diagrama muestra la composición de un filtro de corrientes armónicas así como la localización del mismo en una red eléctrica.

9.- Analizador de redes eléctricas (G4500)

Estos equipos portátiles se utilizan para monitorear todos los parámetros eléctricos de la red, algunas características de estos equipos son:  Idioma español o ingles  Display retroiluminado  Visualización de hasta 30 parámetros en pantalla  Incluye software para la descarga de los archivos POWERVISION  Configuración mediante el menú  Posibilidad de trabajar sin alimentación externa con una autonomía de hasta 10 horas  Realiza diferentes tipos de mediciones, registro de armónicos, perturbaciones, transitorios, flicker  Comunicación con PC

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