Banco de condensadores

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Banco de condensadores de bajo voltaje

Ventajas:

Compensación automática

Respuesta rápida≤20ms

Reducir el consumo de electricidad

Pantalla táctil colorida TFT

Monitoreo automático del controlador inteligente

Control de enfriamiento de múltiples ventiladores

En la producción y en nuestra vida diaria, la mayoría de los tipos de carga en el sistema eléctrico son cargas inductivas y el factor de potencia de la red es relativamente bajo. Un factor de potencia más bajo reduce la utilización del equipo, aumenta la inversión en suministro de energía, daña la calidad del voltaje, reduce la vida útil del equipo y aumenta considerablemente las pérdidas de línea. Por lo tanto, al conectar un gabinete de compensación de capacitores en el sistema de energía, se pueden equilibrar las cargas inductivas, se puede mejorar el factor de potencia y se puede mejorar la utilización del equipo. El gabinete de compensación de capacitores de bajo voltaje consta de un cuerpo de gabinete, barra colectora, fusibles, interruptores, sobretensión, capacitor, reactor, controlador PFC y medidor de potencia multifuncional.


Los bancos de condensadores de bajo voltaje se utilizan ampliamente en diversos sistemas de energía, especialmente en situaciones con una gran cantidad de cargas inductivas, como fábricas industriales, edificios comerciales, instalaciones públicas, etc.


Fábricas industriales: En la producción industrial, los motores eléctricos y otros equipos grandes generan una gran cantidad de potencia reactiva, y el uso de gabinetes de compensación puede mejorar significativamente la eficiencia del uso de la electricidad en las fábricas.


Edificios comerciales: En grandes complejos comerciales o edificios de oficinas, los gabinetes de compensación pueden ayudar a optimizar el uso de electricidad y reducir las facturas de electricidad.


Hospitales y escuelas: Mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico mediante el uso de gabinetes de compensación.


Cuando necesite un banco de condensadores de bajo voltaje para corrección del factor de potencia o soporte de potencia reactiva, Solución de energía Sinava tiene las soluciones que necesitas. Con décadas de experiencia en el suministro de bancos de capacitores industriales, nuestro equipo puede brindar una solución personalizada que se adapte a su aplicación específica y necesidades únicas.


Preguntas frecuentes


P: ¿Qué es un banco de condensadores?

R: Un banco de capacitores Es un conjunto de condensadores conectados en serie o en paralelo para almacenar energía eléctrica, que se utiliza principalmente para la corrección del factor de potencia y la estabilización de voltaje.


P: ¿Cómo funcionan los bancos de condensadores?

R: Proporcionan potencia reactiva para compensar cargas inductivas, mejorando así el factor de potencia y reduciendo las pérdidas de energía en el sistema.


P: ¿Cuáles son los tipos de bancos de condensadores?

R: Los tipos principales incluyen bancos de condensadores en derivación, en serie, fijos y automáticos.


P: ¿Qué significa si el factor de potencia es superior a 1?

R: Un factor de potencia de más de uno es imposible. El factor de potencia de más de uno implica que la diferencia de fase entre voltaje y corriente está generando de alguna manera electricidad.


P: ¿Cuál es la diferencia entre un banco de condensadores y un filtro de armónicos?

R: Como se analizó anteriormente, un banco de capacitores consta de una colección de capacitores de corrección del factor de potencia interconectados en serie o en paralelo, que funcionan como un sistema unificado.


Ahora bien, cuando introducimos un reactor en esta configuración de batería de condensadores, lo transformamos en un filtro de armónicos. El término "filtro armónico" se deriva de la sinergia entre la capacitancia del condensador y la inductancia del reactor, que en conjunto establecen una ruta de baja impedancia adaptada a una frecuencia específica. Para simplificar este concepto, piense en los filtros armónicos como si construyeran un carril expreso de alta velocidad con una resistencia mínima para los electrones que operan a una frecuencia armónica particular.


Al seleccionar cuidadosamente la combinación adecuada de capacitancia e inductancia, podemos diseñar de manera efectiva esta vía de baja resistencia, diseñada para filtrar y mitigar los armónicos actuales del sistema general.


P: ¿Es compleja la conmutación del banco de condensadores?

R: La conmutación de bancos de condensadores en un sistema eléctrico puede provocar efectos transitorios de tensión y corriente, lo que afecta a los equipos, la calidad de la energía y la seguridad.


Energización: Los bancos de capacitores inicialmente se asemejan a un cortocircuito durante la energización, causando caídas de voltaje y sobretensiones transitorias. Si bien no suelen ser perjudiciales para los equipos de servicios públicos, pueden afectar los equipos sensibles de los clientes.
En disposiciones consecutivas, energizar el segundo banco puede provocar altas corrientes de irrupción, acortando la vida útil del dispositivo.

Desenergización: cuando se abre un interruptor de capacitor, el voltaje a través de los contactos combina los voltajes del sistema y del banco de capacitores. Esto puede provocar reencendidos, generando sobretensiones cercanas a 3 p.u.
Los nuevos encendidos pueden provocar problemas como la rotura de latas de condensadores, fusibles fundidos y desgaste de los contactos, lo que provoca fallas dieléctricas.


Los bancos de condensadores de bajo voltaje en ingeniería eléctrica son componentes esenciales y ofrecen soluciones para mejorar la eficiencia energética y la confiabilidad en diversas aplicaciones. Su capacidad para corregir factores de potencia, gestionar la potencia reactiva y mejorar la regulación de voltaje los hace esenciales para sus sistemas eléctricos. Contáctenos hoy para explorar nuestra gama de condensadores de corrección del factor de potencia. 



Especificaciones técnicas

sistema TSC

sistema CSC

Tensión nominal de red 400V/480V/550V
Frecuencia 50/60Hz (±5%)
Potencia reactiva nominal 100~400Kvar
Modo de funcionamiento Automático
Nivel de contaminación de la red Poco contaminado
Tasa de contaminación armónica 15…25% [Gh/Sn]
Distorsión armónica total de tensión. 3…4% [THDU]
Potencia por paso 10~50kvar
Tipo de interruptor interruptor de tiristor interruptor compuesto
tiempos de cambio 10^6 veces 1,20 millones de veces
Tiempo de respuesta ≤20ms ≤1s
Tecnología de condensadores condensadores trifásicos
Tolerancia de capacitancia -5% a 10%
Reactores desafinados 7% / 14%
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 8kV
Protección principal al ingreso Protección del disyuntor
Capacidad de ruptura UCI 35kA
Tipo de control Mango giratorio
Tipo de protección de paso Sobrecarga: control armónico
Cortocircuito: disyuntor principal
Color Gris (RAL 7035)
Peso 150-300 kg
altura 1000*1000*2000mm
Medio ambiente

Ubicación de montaje Independiente para interiores
Grado de protección IP IP40
Humedad relativa 0…95%
Altitud de funcionamiento ≤ 2000m
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento. -5…45°C
Temperatura ambiente promedio de funcionamiento 35 °C (anual)

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Catálogo SNA-PFC
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