capítulo 5: compensación de energía reactiva - schneider

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Page 1: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

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Page 2: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

Compensación de energía reactiva

índice

Q Soluciones......................................................................................................................... 5/2

Q Criterios de elección del equipamiento............................................................................ 5/3

Q Elección del banco de condensadores.............................................................................5/4

Q Criterios para elección de compensación automática.................................................... 5/5

Q Ejemplo de una bateria de compensación automática................................................... 5/6

Q Reguladores Varlogic características técnicas.................................................................5/7

Q Reguladores Varlogic y accesorios...................................................................................5/8

Q Condensadores Varplus2

de 220V hasta 600V y accesorios............................................5/9

Q Contactores para uso de condensadores.......................................................................5/10

Page 3: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

información Compensación de energía técnica reactiva

soluciones

Hoy, y cada día más, nos encontramos con que a la hora de compensar la energía reactiva en una instalación no solo debemos tener presente los datos “clásicos”, es decir potencia activa, cos M inicial, cos M�ſPCN��ÈPFKEG�FG�ECTIC��GVE���UKPQ�SWG� también hay que tener en cuenta la presencia de posibles receptores que pueden EQPVCOKPCT�NC�KPUVCNCEKÎP�EQP�CTOÎPKEQU��XCTKCFQTGU��TGEVKſECFQTGU��JQTPQU�GNÃEVTK­EQU�FG�UQNFCFWTC��ƀWQTGUEGPVGU��GVE� 'P�WPC�KPUVCNCEKÎP�PQU�RQFGOQU�GPEQPVTCT�EQP�ECTICU�NKPGCNGU�[�ECTICU�PQ�NKPGCNGU� Las cargas lineales son aquellas en las que obtenemos como respuesta a una señal de tensión senoidal una corriente también senoidal; por ejemplo: resistencias, moto­TGU��VTCPUHQTOCFQTGU��GVE� Las cargas no lineales son aquellas en las que la corriente que absorbe no tiene la OKUOC�HQTOC�SWG�NC�VGPUKÎP�SWG�NC�CNKOGPVC��2QT�GLGORNQ��CNKOGPVCEKQPGU�EQPOWVC­FCU��OQVQTGU�GP�GN�OQOGPVQ�FGN�CTTCPSWG��XCTKCFQTGU��GVE� Son estas últimas cargas “las cargas no lineales” las que pueden contaminar la KPUVCNCEKÎP�EQP�NC�IGPGTCEKÎP�FG�CTOÎPKEQU� Cuando la presencia de armónicos es importante puede provocar alteraciones en NC�KPUVCNCEKÎP�GNÃEVTKEC��'UVCU�RGTVWTDCEKQPGU�UG�RWGFGP�ENCUKſECT�GP�FQU�ITCPFGU� ITWRQU��EQPUGEWGPEKCU�C�EQTVQ�RNC\Q�CWOGPVQ�FG�NC�EQTTKGPVG�GſEC\��FKURCTQU� intempestivos de las protecciones, vibraciones y ruidos anormales en los tableros FG�$CLC�6GPUKÎP��GVE���[�EQPUGEWGPEKCU�C�NCTIQ�RNC\Q�ECNGPVCOKGPVQ�RTQITGUKXQ�FG� EQPFWEVQTGU��VTCPUHQTOCFQTGU��CNVGTPCFQTGU��GVE� Especial atención merece la compensación de energía reactiva en instalaciones con RTGUGPEKC�FG�CTOÎPKEQU� .QU�EQPFGPUCFQTGU�UQP�TGEGRVQTGU�SWG�RQT�UWU�ECTCEVGTÈUVKECU�KPVTÈPUGECU�KPƀW[GP� en la distorsión armónica de la instalación y, al mismo tiempo, son parte afectada RQT�NCU�EQPUGEWGPEKCU�FG�NCU�RGTVWTDCEKQPGU�CTOÎPKECU�RTGUGPVGU�GP�NC�KPUVCNCEKÎP�

La presencia de una batería de condensadores en una instalación no genera armóni­EQU��UKP�GODCTIQ�RWGFG�CORNKſECT�NQU�CTOÎPKEQU�GZKUVGPVGU�CITCXCPFQ�GN�RTQDNGOC� 2QT�QVTQ�NCFQ��CN�OKUOQ�VKGORQ�GU�WPQ�FG�NQU�GNGOGPVQU�O¶U�UGPUKDNGU�C�NQU�CTOέnicos ya que presenta una baja impedancia a frecuencias elevadas y absorbe las intensidades armónicas más fácilmente que otras cargas reduciendo considerable­OGPVG�NC�XKFC�FG�NQU�EQPFGPUCFQTGU�

Nuestras soluciones La oferta Schneider Electric para equipos de compensación en BT está pensada para QHTGEGT�NC�UQNWEKÎP�O¶U�KFÎPGC�RCTC�ECFC�VKRQ�FG�KPUVCNCEKÎP�

Una regla sencilla para iniciar el análisis, es la que encontrará en la siguiente página, las diferencias entre las soluciones se pueden resumir como sigue:

Compensación estándar Y TICA esta opción es sólo con condensadores a sea en forma FIJA o AUTOMÁEQPGEVCFQU�C�NC�TGF�SWG�UG�TGSWKGTG�EQORGPUCT�EQP�UW�TGURGEVKXC�RTQVGEEKÎP��2CTC� KPUVCNCEKQPGU�FQPFG�GN�RGTſN�FG�ECTIC��KPFKSWG�NC�PGEGUKFCF�FG�EQORGPUCEKÎP�CWVQ­O¶VKEC��UGT¶�PGEGUCTKQ�CITGICT�GN�TGIWNCFQT���EQPVCEVQTGU�[�RTQVGEEKQPGU�CFGEWCFCU�

Compensación antiresonante De la misma forma que la anterior con la salvedad que se deben agregar bobinas SAH GP�UGTKG�EQP�NQU�EQPFGPUCFQTGU�8CTRNWU�RCTC�GXKVCT�NC�CORNKſECEKÎP�FG�CTOÎPKEQU��

5/2

Page 4: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

información

técnica

La compensación de energía reactiva puede realizarse de dos formas (mediante equipa-miento tipo estándar, o tipo desintonizado o CPVKTGUQPCPVG��FG�CEWGTFQ�CN�PKXGN�FG�EQPVC­OKPCEKÎP�CTOÎPKEC�FG�NC�TGF� .C�GNGEEKÎP�RWGFG�GLGORNKſECTUG�FG�NC� UKIWKGPVG�OCPGTC�

A partir de la razón Gh/Sn.

Ejemplo 1

U = 400 V Sn = 800 kVA 2�������M9 Gh = 50 kVA Gh ō����������� 'SWKRCOKGPVQ�VKRQ�GUV¶PFCT Sn

Ejemplo 2

U = 400 V Sn = 800 kVA 2�������M9 Gh = 400 kVA Gh ō���������� 'SWKRCOKGPVQ�VKRQ��� Sn SAH

Nota: Los armónicos deben medirse en el secundario del transformador, con ECTIC�RNGPC�[�UKP�EQPFGPUCFQTGU�EQPGEVCFQU�

.C�RQVGPEKC�CRCTGPVG�FGDG�VQOCTUG�GP�EWGPVC�CN�OQOGPVQ�FG�NC�OGFKFC�

Compensación de energía reactiva

criterios de elección

del equipamiento

Sn:� 2QVGPEKC�CRCTGPVG�FGN� Sn (kVA) 6TCPUHQTOCFQT�

Gh:� 2QVGPEKC�CRCTGPVG�FG�NCU�

U (V) cargas generadoras de armónicas (variadores de velocidad, convertidores estáticos y electrónica de

M

2�M9� Gh (kV#� Qc (kvCT�

RQVGPEKC�GP�IGPGTCN�� Qc:� 2QVGPEKC�FGN�DCPEQ�FG�

EQPFGPUCFQTGU� U:�� 6GPUKÎP�FG�NC�TGF�

equipo seleccionado Gh / Sn

equipo estándar Gh / Sn < 15 %

equipo clase «H» < 15 % < Gh / Sn < 25 %

equipo «SAH» < 15 % < Gh / Sn < 60 %

Filtro Sintonizado 60 % < Gh / Sn

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5 C

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reac

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Page 5: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

información Compensación de energía reactiva técnica elección del banco

de condensadores

Características de la Red

donde: El voltaje de la red y su frecuencia son los factores bási-

Q = poder reactivo EQU�RCTC�FKOGPUKQPCT�NQU�EQPFGPUCFQTGU�$6�

U = voltaje de red La potencia reactiva Q varía de acuerdo al cuadrado del Q = U2 x C x Z C = capacidadXQNVCLG�[�NC�HTGEWGPEKC��UGIÕP�NC�GEWCEKÎP�RTGUGPVCFC� Z = 2 Sf

f = frecuencia de la red

Calculando la potencia reactiva a instalar

2WGFG�ECNEWNCTUG Q Mediante las lecturas emitidas en las facturas de la EQORCÌKC�GNÃEVTKEC� Q�#�RCTVKT�FGN�HCEVQT�FG�RQVGPEKC�GZKUVGPVG��GN�FGUGCFQ�[�NC� RQVGPEKC�KPUVCNCFC�2C��WVKNK\CT�VCDNC�UKIWKGPVG��

'L���E¶NEWNQ�FGN�DCPEQ�FG�EQPFGPUCFQTGU� necesario en una instalación de 2C������-Y�RCTC�NNGXCT�GN�EQU�M�FG������ a cos M�������

Diagrama esquemático de compensación 3E���2C�VI�M - tg Mŏ�%QGſEKGPVG�%�FG�VCDNC���������

3E��2C�Z�%������Z������������M8#T�

Tabla de cálculo para kvar a instalar Antes de Coeficiente “C” (tgM - tgM’) a multiplicar por la potencia instalada Pa para alcanzar el factor de potencia

compensación cosM�deseado

tg�M’ 0.75 0.59 0.48 0.46 0.43 0.40 0.36 0.33 0.29 0.25 0.20 0.14 0.08

tgM cosM cosM’ 0.80 0.86 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1

� ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� � ������ ������ � � � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �����

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Page 6: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

información Compensación de energia reactiva técnica criterios para elección

de compensación automática

El sistema Merlín Gerin de compensación de energía RGTOKVG�SWG�7F��RWGFC�TGCNK\CT�WPC�UQNWEKÎP�EQORNGVC� EQP�TGIWNCFQT�8#4.1)+%��EQPFGPUCFQTGU�8#42.75�� EQPVCEVQTGU�.%���

Esquema de principio de una batería

automática

Q�Se podrá realizar la compensación de la energía reactiva pero en ningún momento NC�GPGTIÈC�CDUQTDKFC�RQT�NC�TGF�RQFT¶�UGT�ECRCEKVKXC� Q�2CTC�EQORGPUCT�NC�VQVCNKFCF�FG�WPC�KPUVCNCEKÎP��Q�RCTVGU�FG�NC�OKUOC�SWG�PQ� HWPEKQPGP�UKOWNV¶PGCOGPVG��UG�FGDGT¶�TGCNK\CT�WPC�EQORGPUCEKÎP�CWVQO¶VKEC� Q�La instalación del equipo de compensación automática deberá asegurar que la XCTKCEKÎP�FGN�HCEVQT�FG�RQVGPEKC�GP�NC�KPUVCNCEKÎP�PQ�UGC�OC[QT�FG�WP�v������FGN� XCNQT�OGFKQ�QDVGPKFQ�GP�WP�RTQNQPICFQ�RGTÈQFQ�FG�HWPEKQPCOKGPVQ�

Ejemplo:

Si el cos M�OGFKQ�FG�WPC�KPUVCNCEKÎP�EQORGPUCFC�GU�FG������KPFWEVKXQ��GN�EQU�M de la misma en ningún momento deberá ser: ni inferior a 0,86 inductivo, ni superior a �����ECRCEKVKXQ�

Los elementos internos

Un equipo de compensación automático debe ser ca­paz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva de la instalación para conseguir mantener el cos M QDLGVKXQ�FG�NC�KPUVCNCEKÎP� Un equipo de compensación automático está constitui­do por 3 elementos principales: Q�El regulador: Cuya función es medir el cos M de la instalación y dar NCU�ÎTFGPGU�C�NQU�EQPVCEVQTGU�RCTC�KPVGPVCT�CRTQZKOCTUG� lo más posible al cos M objetivo, conectando los FKUVKPVQU�GUECNQPGU�FG�RQVGPEKC�TGCEVKXC��#FGO¶U�FG� esta función, los actuales reguladores Varlogic de Merlin Gerin incorporan funciones complementarias de C[WFC�CN�OCPVGPKOKGPVQ�[�NC�KPUVCNCEKÎP� Q�Los contactores: Son los elementos encargados de conectar los distintos EQPFGPUCFQTGU�SWG�EQPſIWTCP�NC�DCVGTÈC� El número de escalones que es posible disponer en un equipo de compensación automático depende de las UCNKFCU�SWG�VGPIC�GN�TGIWNCFQT� 'ZKUVGP�FQU�OQFGNQU�FG�TGIWNCFQTGU�8CTNQIKE� atendiendo al número de salidas: Q�&G���JCUVC���GUECNQPGU� Q�&G���JCUVC����GUECNQPGU� Q�Los condensadores: Son los elementos que aportan la energía reactiva a la KPUVCNCEKÎP� 0QTOCNOGPVG�NC�EQPGZKÎP�KPVGTPC�FG�NQU�OKUOQU�GUV¶� JGEJC�GP�VTK¶PIWNQ�

Los elementos externos

2CTC�GN�HWPEKQPCOKGPVQ�FG�WP�GSWKRQ�FG�EQORGPUCEKÎP� automático es necesaria la toma de datos de la KPUVCNCEKÎP��UQP�NQU�GNGOGPVQU�GZVGTPQU�SWG�NG�RGTOKVGP� actuar correctamente al equipo: Q�La lectura de intensidad: Se debe conectar un transformador de intensidad que NGC�GN�EQPUWOQ�FG�NC�VQVCNKFCF�FG�NC�KPUVCNCEKÎP� Q�La lectura de tensión: Normalmente se incorpora en la propia batería de OCPGTC�SWG�CN�GHGEVWCT�NC�EQPGZKÎP�FG�RQVGPEKC�FG�NC� OKUOC�[C�UG�QDVKGPG�GUVG�XCNQT� 'UVC�KPHQTOCEKÎP�FG�NC�KPUVCNCEKÎP�VGPUKÎP�G�KPVGPUKFCF�� le permite al regulador efectuar el cálculo del cos M GZKUVGPVG�GP�NC�KPUVCNCEKÎP�GP�VQFQ�OQOGPVQ�[�NG� capacita para tomar la decisión de introducir o sacar GUECNQPGU�FG�RQVGPEKC�TGCEVKXC� Q�También es necesaria la alimentación para el circuito FG�EQPVTQN�

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Page 7: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

información Compensación de energia reactiva técnica Ejemplo de una batería de

compensación automática

Esquema tipo baterias automáticas

Q�%���%����%P�EQPFGPUCFQTGU Q�-/���-/����-/P�EQPVCEVQTGU Q�(7����RTQVGEEKÎP�TGIWNCFQT Q�F22: protección circuito de EQPVTQN� Q�$QTPGU�-.��DQTPGU�GPVTCFC�6+� Q�Bornes AB: bornes alimentación CWZKNKCT�����8����*\�

Recomendaciones de instalación

P 1 P 2 Q�Dimensionamiento de los cables: L1 Sección del cable de conexión TI / regulador:

����OO��EQOQ�OÈPKOQ� L2

Q�Conexión del TI

L3 EKTEWKVQ�FG�OGFKFC�FG�KPVGPUKFCF�� Situación del TI:

8GTKſECT�SWG�GN�VTCPUHQTOCFQT�GUV¶�KPUVCNCFQ “aguas arriba” de la batería y de los receptores en una FG�NCU�HCUGU�KFGPVKſECTNC�EQOQ�HCUG����

L1 Q�Verificación de la correcta conexión

FG�NC�HCUG���FG�NC�DCVGTÈC� b a t e r ía L2

%GTEKÎTGUG�FG�SWG�NC�HCUG���FG�NC�DCVGTÈC�UGC

L3 EQPGEVCFC�C�NC�HCUG�UQDTG�NC�EWCN�UG�JC�KPUVCNCFQ�GN�6+� En caso de duda conecte un voltímetro entre el borne .��FGN�GSWKRQ�[�NC�HCUG�FQPFG�GUV¶�GN�6+��'N�XQNVÈOGVTQ� debe marcar 0 V; si no es así, cambie el TI a la fase adecuada, o mantenga el TI en su sitio y permute los

P 1 P 2 L1 cables de potencia de alimentación de la batería hasta

CNECP\CT�NC�RQUKEKÎP�FGUGCFC�S 1 S 2

L2 Q Conexión del TI a la batería:

Conecte los cables provenientes del TI en el regletero L3 FGN�GSWKRQ��5��GP�GN�DQTPG�-�[�5��GP�GN�DQTPG�.�

Q�Conexión a tierra:

'HGEVÕG�NC�EQPGZKÎP�CN�DQTPG�KFGPVKſECFQ�RCTC�GUVG� GHGEVQ�GP�GN�GSWKRQ� Q�Conexión de los 2 cables de alimentación de laL1

S1 S2 maniobra. L2 Q�Conexión de los 3 cables de potencia:

K L %QPGEVG�NCU�HCUGU�FGſPKFCU�CPVGTKQTOGPVG�EQOQ�.���.���L3 .��GP�NCU�DQTPCU�.���.���.��FGN�GSWKRQ�

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Page 8: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

información Reguladores Varlogic técnica características técnicas

Características técnicas Datos generales: Q�6GORGTCVWTC�FG�HWPEKQPCOKGPVQ����C����u%� Q�6GORGTCVWTC�FG�CNOCEGPCOKGPVQ�����u%�C� ����u%� Q�%QNQT��4#.������ Q�0QTOCU�%'/��'0����������%'+����������� Q�0QTOCU�GNÃEVTKECU��%'+�'0��������� Q�/QPVCLG��UQDTG�ECTTKN�&+0����OO�'0��������Q� GORQVTCFQ�VCNCFTQ����������OO����� ���OO�� Q�+2�OQPVCLG�GORQVTCFQ� (TQPVCN��+2���� 2QUVGTKQT��+2����

Q�2CPVCNNC� 6KRQ�04��[�04����RCPVCNNC�TGVTQKNWOKPCFC

���[�����OO� 6KRQ�04%����RCPVCNNC�IT¶ſEC�TGVTQKNWOKPCFC�

55 28 mm Q Idiomas: alemán, español, francés, ingles, RQTVWIWÃU� Q�%QPVCEVQ�FG�CNCTOC��UGRCTCFQ�[�NKDTG�FG�VGPUKÎP� Q�5QPFC�FG�VGORGTCVWTC�KPVGTPC� Q Contacto separado para el mando de un ventilador FGPVTQ�FG�NC�DCVGTÈC� Q Mantenimiento del mensaje de alarma y anulación OCPWCN�FGN�OGPUCLG� Q�#EEGUQ�CN�JKUVÎTKEQ�FG�CNCTOCU�

Los nuevos reguladores Varlogic miden permanentemente el cosM de la instalación [�EQPVTQNCP�NC�EQPGZKÎP�[�FGUEQPGZKÎP�FG�NQU�FKUVKPVQU�GUECNQPGU�RCTC�NNGICT�GP�VQFQ� momento al cosM�QDLGVKXQ� La gama Varlogic está formada por 3 aparatos:

Q�8CTNQIKE�04���TGIWNCFQT�FG���GUECNQPGU� Q�8CTNQIKE�04����TGIWNCFQT�FG����GUECNQPGU� Q�8CTNQIKE�04%������TGIWNCFQT�FG����GUECNQPGU�EQP�HWPEKQPGU�EQORNGOGPVCTKCU�FG� C[WFC�CN�OCPVGPKOKGPVQ�

Hay que destacar:

Q�2CPVCNNCU�TGVTQKNWOKPCFCU��OGLQTCPFQ�UGPUKDNGOGPVG�NC�XKUWCNK\CEKÎP�FG�NQU� RCT¶OGVTQU�XKUWCNK\CFQU� Q�0WGXQ�RTQITCOC�FG�TGIWNCEKÎP�SWG�RGTOKVG�TGCNK\CT�EWCNSWKGT�VKRQ�FG�UGEWGPEKC� Q�0WGXC�HWPEKÎP�FG�CWVQRTQITCOCEKÎP���CWVQCLWUVG� Q Más información sobre potencias y tasas de distorsión, disponible en todos los OQFGNQU� Q�2QUKDKNKFCF�FG�EQOWPKECEKÎP�45�����/QFDWU��UÎNQ�RCTC�GN�04%����QREKQPCN��

Entradas:

Q�%QPGZKÎP�HCUG�HCUG�Q�HCUG�PGWVTQ� Q�+PUGPUKDNG�CN�UGPVKFQ�FG�TQVCEKÎP�FG�HCUGU�[�FG�EQPGZKÎP�FGN�6+�DQTPGU�-�.�� Q�&GUEQPGZKÎP�HTGPVG�C�OKETQEQTVGU�UWRGTKQTGU�C����OU� Q Entrada intensidad: �04��[�04���6+�:�� �04%���6+�:���[�:��

Q Tensión: de alimentación y medición (50/60Hz)

�04���04������������������������ �04%��������������������������RCTC�NC�OGFKEKÎP�UG�CORNÈC�C����8�

Salidas:

Q Contactos secos: �%#����#�����8����#�����8����#�����8� �%%������#�����8������#����8����#����8�

Ajustes y programación: Q Ajuste cosM�QDLGVKXQ������KPF��C�����ECR� Q�2QUKDKNKFCF�FG�FQDNG�EQPUKIPC�RCTC�EQUM� Q�2CTCOGVTK\CEKÎP�OCPWCN�Q�CWVQO¶VKEC�FGN�TGIWNCFQT� Q�$ÕUSWGFC�CWVQO¶VKEC�FGN�%�-� Q�#LWUVG�OCPWCN�FGN�%�-����C������ Q�2TQITCOCU�FG�TGIWNCEKÎP� �7PKXGTUCN� �%KTEWNCT� �.KPGCN� �1RVKOK\CFQ�

Q Escalonamientos posibles / programa: ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� Q�6GORQTK\CEKÎP�GPVTG�FGUEQPGZKQPGU�UWEGUKXCU�FG�WP�OKUOQ�GUECNÎP��CLWUVG�FKIKVCN �04����04������C�����U �04%������C�����U

Q�%QPſIWTCEKÎP�FG�NQU�GUECNQPGU�UÎNQ�04%���� �CWVQO¶VKEQ��OCPWCN��FGUEQPGEVCFQ�

Q�#RNKECEKÎP�IGPGTCFQT�04%�� Q�/CPFQ�OCPWCN�RCTC�VGUV�FG�HWPEKQPCOKGPVQ�

��%QPUWNVCT�FKURQPKDKNKFCF�

���

5 C

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reac

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Page 9: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

referencias Reguladores Varlogic

y accesorios

tipo nº de contactos de tensión de tensión de

salida escalón alimentación (V) medida (V)

NR6 6 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415

NR12 12 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415 NRC12 12 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415-690

accesorios para el Varlogic NRC12

auxiliar de comunicación RS485 Modbus sonda de temperatura externa, permite la medición de la temperatura interior de la batería de condensadores en el punto más caliente; valor utilizado por el regulador para alarma y/o desconexión

NR6, NR12

Tabla resumen de características

informaciones suministradas NR6/NR12

cos Q escalones conectados Q contador número maniobras y tiempo de funcionamiento escalones Q configuración de escalones (escalón fijo, automático, desconectado) estado de los condensadores (pérdida de capacidad) Q características de la red: intensidades aparente y reactiva, tensión,

Q potencias (S, P, Q)

NRC12 temperatura en el interior del armario Q tasa de distorsión armónica en tensiónTHD U tasa de distorsión armónica en corrienteTHD I sobrecarga en corriente (Irms/I1) espectro de tensiones y corrientes armónicas (rangos 3, 5, 7, 11, 13) Q histórico de alarmas

alarma código acción NR6/NR12

falta de kVAr (A1) mens. y cont. alarma Q regulación inestable (A2) mens. y cont. alarma descon.(2) Q cos anormal (A3) < 0,5 ind o 0,8 cap mens. y cont. alarma Q tensión débil (A4) < 80% Uo (1 s) mens. y cont. alarma descon.(2) Q sobrecompensación (A5) mens. y cont. alarma Q frecuencia no detectada (A6) mens. y cont. alarma Q intensidad muy elevada (A7) > 6 A (180 s) mens. y cont. alarma Q sobretensión (A8) > 110 % Uo mens. y cont. alarma descon.(2) Q temperatura elevada (A9) > 35˚ C(1) ct. ventilador Q

(A9) > 50˚ C(1) mens. y cont. alarma descon.(2) Q tasa distorsión armónica (A10) > 7 % mens. y cont. alarma descon.(2)

Q sobrecarga corr. batería (A11) (Irms/I1) > 1,3(1) mens. y cont. alarma descon.(2)

pérdida de capacidad (A12) mens. y cont. alarma descon.(2)

del condensador

avisos código acción NR6/NR12

corriente débil (I.Lo) < 0,24 A (2 s) mens. y cont. alarma descon.(2) Q corriente elevada (I.Hi) > 5,50 A (30 s) mensaje Q tensión muy baja (U low) mensaje

Uo: tensión de medida.

(1): los umbrales de alarma están parametrizados en función de la instalación.

(2): los escalones son reconexionados automáticamente después de la desaparición del defecto y de un tiempo de seguridad.

referencia

52448

5244952450

52451

52452

NRC12

Q Q Q Q Q

Q

Q Q Q Q Q

NRC12

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q Q Q

NRC12

Q Q Q

5/8

Page 10: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

referencias Condensador Varplus2

de 220 V hasta 600 V

Varplus2 IP00

Ensamble Varplus2

(IP00)

Ensamble Varplus2

(IP42)

y accesorios

tensión referencia potencia

(V) kVAr)

220/240 51301� ������� 51303� ��������� 51305� ������� 51307� �������� 51309� ����������

380/400 51311� ������� 51313� ������� 51315� ����� 51317� ���������� 51319� ��������� 51321� �������

440/460 51325� ������� 51327� �������� 51329� ��������� 51331� ��������� 51333� ����������� 51335� ���������

480 51351� ���� 51353� ���� 51355� �� 51357� ����

550/600 51359� �������� 51361� ����������� 51363� ���������

Accesorios para Varplus2

��GODCTTCFQ�VTKH¶UKEQ�FG�EQDTG�RCTC�EQPGZKÎP�[�OQPVCLG�� de 2 y 3 condensadores

Especificaciones técnicas Q Se incorpora un sistema de protección HQ en cada elemento monofásico: �2TQVGEEKÎP�FG�CXGTÈC�FG�CNVC�KPVGPUKFCF�OGFKCPVG�

fusible de cartucho de alta capacidad de ruptura �2TQVGEEKÎP�FG�CXGTÈC�FG�DCLC�KPVGPUKFCF�OGFKCPVG�NC�

combinación de un dispositivo de sobrepresión interna monofásica con el fusible de alta capacidad de ruptura Q�6QNGTCPEKC�FG�ECRCEKFCF������ ���� Q Nivel de aislamiento: �6GPUKÎP�UQRQTVCFC����*\���OKPWVQ����M8 �6GPUKÎP�FG�QPFC�UQRQTVCFC�C�NQU�KORWNUQU��������zU�� ���M8 Q�2TWGDC�FG�VGPUKÎP�������7P�VGPUKÎP�PQOKPCN�� FWTCPVG����U Q�5QDTGECTICU�O¶ZKOCU�CFOKUKDNGU�GP�WPC�TGF�FG� VGPUKÎP�FG�UGTXKEKQ�UGIÕP�+'%����������� �+PVGPUKFCF�������RGTOCPGPVGOGPVG �6GPUKÎP���������JQTCU�FG����

Q Con resistencias de descarga instaladas internamen-VG��VGPUKÎP�TGUKFWCN�[����8�GP���OKPWVQ Q�2ÃTFKFCU�VQVCNGU��[�����9�MXCT�KPENW[GPFQ�NCU�TGUKU­VGPEKCU�FG�FGUECTIC� Q�6GORGTCVWTC�ENCUG�&� ���u%�� �/¶ZKOQ�����u% Media en 24 horas: 45 °C �/GFKC�GP���CÌQ�����u% Mínimo: -25 °C &$�������&$������ Q Color: �'NGOGPVQU�4#.����� �$CUG�[�EWDKGTVC�4#.�����

Q�0QTOCU��+'%������������%5#������0u�����7.���� Q Aplicación: interior Q�2TQVGEEKÎP� �+2���UKP�EWDKGTVC �+2���Q�+2����XÃCPUG�NQU�CEEGUQTKQU

Q�0Q�UG�PGEGUKVC�EQPGZKÎP�C�VKGTTC Q�$QTPGU����GURKICU�FG�/��SWG�RGTOKVGP�WPC�EQPGZKÎP� de cable de 360° UKP�EWDKGTVC��

Instalación 6QFCU�NCU�RQUKEKQPGU�UQP�CFGEWCFCU�GZEGRVQ�NC�XGTVK­ECN�EQP�NQU�DQTPGU�FG�EQPGZKÎP�C�NC�KPXGTUC��1TKſEKQU� FG�ſLCEKÎP�RCTC�VQTPKNNQU�/�� Se dispone de un kit para sustituir Varplus por Var­RNWU��TGH��51298��

Referencia

51459

��EQPLWPVQ�FG�EWDKGTVCU�RTQVGEVQTCU�+2����[�RTGPUCECDNGU�+2��� 51461

-KV�FG�RTQVGEEKÎP RCTC������[���EQPFGPUCFQTGU

+2���+2��

5 C

ompe

nsac

ión

de e

nerg

ía

reac

tiva

���

Page 11: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

referencias Contactores para uso

con condensadores con contactos adelantados

y resistencias de preinserción

Elección del contactor adecuado

El proceso de la conexión de un condensador

Los condensadores forman, con los circuitos a cuyos bornes están conectados, EKTEWKVQU�QUEKNCPVGU�SWG�RWGFGP�RTQFWEKT�GP�GN�OQOGPVQ�FG�NC�EQPGZKÎP�EQTTKGPVGU VTCPUKVQTKCU�FG�GNGXCFC�KPVGPUKFCF� �����+P��[�FG�HTGEWGPEKCU�GNGXCFCU FG���C����M*\�� 2CTC�UQNWEKQPCT�GUVG�RTQDNGOC�UKP�VGPGT�SWG�CEWFKT�C�EQPVCEVQTGU�GZVTCQTFKPCTKCOGP­te sobredimensionados se aumentaba la inductancia de la línea con el acoplamiento GP�UGTKG�FG�KPFWEVCPEKCU�FG�EJQSWG� #EVWCNOGPVG�UG�TGEQOKGPFC�WP�EQPVCEVQT�GURGEÈſECOGPVG�FKUGÌCFQ�RCTC�GN�OCPFQ� FG�EQPFGPUCFQTGU� .QU�EQPVCEVQTGU�6GNGOGECPKSWG�OQFGNQ�.%��&�-��GUV¶P�GSWKRCFQU�EQP�WP�DNQSWG de contactos adelantados y con resistencias de preinserción que limitan el valor de la EQTTKGPVG�GP�NC�EQPGZKÎP�C����+P�� 'N�FKUGÌQ�RCVGPVCFQ�FGN�CFKVKXQ�ICTCPVK\C�NC�NKOKVCEKÎP�FG�NC�EQTTKGPVG�FG�EQPGZKÎP con lo que aumenta la durabilidad de los coponentes de la instalación y en particular NC�FG�NCU�RTQVGEEKQPGU�[�EQPFGPUCFQTGU�

220V 400V 660V referencias

240V 440V 690V contactor (*) int. aut.

kVAr kVAr kVAr Compact NS

���� ����� ��� .%��&(-����� �����

��� ��� ��� .%��&.-����� �����

��� ��� ��� .%��&/����� �����

��� ����� ��� .%��&2-����� �����

��� ��� ��� .%��&6-����� �����

��� ��� ��� .%��&9-����� �����

(*) Nota: La terminación de la referencia dependerá de la VGPUKÎP�FG�EQPVTQN��8GT�VCDNC�

Tensión de control (50/60 Hz)

6GPUKQPGU� ��� ��� ���� ����� ���� ���

2CTC�EQORNGVCT� $�� '�� (�� /�� 3�� 4�

Q Condiciones de utilización:

Q�No es necesario utilizar inductancias de choque ni en DCVGTÈCU�FG�WP�UQNQ�GUECNÎP�PK�FG�GUECNQPGU�OÕNVKRNGU�

Q�Temperatura media sobre 24 h: 45 °C según normas +'%�����[�+'%����

Q�Potencias máximas de empleo

Las potencias indicadas en la tabla anterior se entienden para las siguientes condiciones:

�%QTTKGPVG�FG�NNCOCFC�EQP�ETGUVC�RTGUWOKDNG�FG������+P�

�%CFGPEKC�O¶ZKOC�

.%��&(-��&.-��&/-��&2-������EKENQU�JQTC

.%��&6-��&9-������EKENQU�JQTC�

Resistencia eléctrica a la carga nominal:

.%��&(-�����8�����������EKENQU�

%��&.-��&/-��&2-��&6-��&9-�����8��� ��������EKENQU�

Circuito de control:

�6GPUKQPGU�FKURQPKDNGU��������������������������� ������������������������8EC�

�(TGEWGPEKCU�����*\�����*\��������*\�

Q�Normas:

Son conformes con las normas:

%'+�����%'+������0(%���������8&'�������7.�[�%5#�

Los elementos que se encuentran aguas arriba de los equipos de compensación están dimensionados según las normas de instalación y por las corrientes absorbi­FCU�RQT�GN�CRCTGNNCLG� Cuando los condensadores están funcionando, la corriente que está circulando por ellos depende de la tensión aplicada, de la capacidad y de las componen­VGU�CTOÎPKECU�FG�NC�VGPUKÎP� Las variaciones armónicas pueden llevar a una ampli­ſECEKÎP�FG�EQTTKGPVG��.C�PQTOC�CFOKVG�WP�����EQOQ� valor y hay que añadir las posibles variaciones debidas C�NC�VQNGTCPEKC�FG�NQU�EQPFGPUCFQTGU�

Interruptores automáticos

Su calibre debe ser elegido en función que permita un reglaje de la protección térmica a: Q������Ŗ�+P� Q������Ŗ�+P�RCTC�NQU�GSWKRQU�ENCUG�5#*�UKPVQPK\CFQU�C� ����*\�� El reglaje de las protecciones de cortocircuito (mag­PÃVKECU��FGDGT¶�RGTOKVKT�GN�RCUQ�FG�NQU�VTCPUKVQTKQU�FG� EQPGZKÎP�����:�+P�

Los cables de potencia

Se deberán sobredimensionar para una corriente de ����+P�OÈPKOQ� Sección: De cualquier forma la sección de los cables de poten­cia debe ser compatible con: La temperatura ambiente, alrededor de los EQPFWEVQTGU��5W�UKVWCEKÎP�GP�DCPFGLC��UWDVGTT¶PGQ�� VTGP\CFQUŗ��

����

Page 12: Capítulo 5: Compensación de energía reactiva - Schneider

Varplus 2

Condensadores de Baja tensión

Varplus 2

Condensadores de Baja Tensión

Varplus 2 para compensación de

energía reactiva.

Gama totalmente modular!!!

Ensamble de Varplus 2 (IP42)