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Generador VAR estático frente a condensador desafinado en operaciones mineras

Vistas: 276     Autor: Dingnuo Electric Hora de publicación: 2026-09-20 Origen: Sitio

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Por qué las operaciones mineras necesitan una compensación avanzada de energía reactiva

¿Qué es un generador VAR estático?

>> Cómo funciona un SVG en una mina

¿Qué es un banco de condensadores desafinados?

>> Cómo los condensadores desafinados reducen el riesgo de resonancia

Generador VAR estático frente a condensador desafinado: comparación de núcleos

Ventajas del generador estático VAR en operaciones mineras

>> Compensación rápida para cargas mineras dinámicas

>> Evitar la sobrecompensación

>> Mejor soporte de voltaje

Ventajas de los condensadores desafinados en operaciones mineras

>> Menor costo para cargas base estables

>> Diseño pasivo fuerte

>> Exposición reducida a la resonancia

¿Cuándo debería una mina elegir SVG en lugar de condensadores desafinados?

La solución híbrida: banco de condensadores desafinados SVG Plus

Un flujo de trabajo de selección práctico para ingenieros de minas

Consideraciones de instalación y mantenimiento de expertos

Recomendación final

Preguntas frecuentes

>> 1. ¿Cuál es la principal diferencia entre un Generador VAR Estático y una batería de condensadores desafinados?

>> 2. ¿Puede un banco de capacitores desafinado eliminar armónicos en una mina?

>> 3. ¿Es SVG adecuado para aplicaciones de minería subterránea?

>> 4. ¿Cómo dañan los armónicos los bancos de condensadores?

>> 5. ¿Debería una mina utilizar un SVG o un banco de capacitores desafinados para cargas VFD?

>> 6. ¿Puede SVG reemplazar un filtro de armónicos activo?

>> 7. ¿Qué mediciones se requieren antes de seleccionar el equipo de corrección del factor de potencia?

Referencias

Las operaciones mineras necesitan más que una corrección básica del factor de potencia. Los grandes variadores de velocidad, trituradoras, molinos, transportadores, polipastos, bombas, compresores, soldadoras y sistemas de ventilación pueden crear cambios rápidos de potencia reactiva y una distorsión armónica significativa. Estas condiciones hacen que la elección entre un Generador VAR estático (SVG) y un El banco de condensadores desafinado es una decisión comercial y de ingeniería crítica.

Para los propietarios de minas, contratistas EPC e ingenieros eléctricos, la solución correcta depende del comportamiento de la carga, el espectro armónico, la intensidad de la red, el voltaje operativo, los planes de expansión y el costo financiero de la mala calidad de la energía. En muchos casos, un banco de condensadores desafinados sigue siendo una solución rentable para cargas estables. Sin embargo, un SVG suele ofrecer mejores resultados cuando las cargas mineras fluctúan rápidamente o cuando la compensación de potencia reactiva debe responder en tiempo real.

DINNUO ELECTRIC CO., Ltd. ofrece compensación de potencia reactiva y soluciones de control de armónicos para sistemas de energía industriales. Este artículo compara el generador VAR estático con el condensador desafinado en operaciones mineras desde una perspectiva de ingeniería, operación, mantenimiento y costo del ciclo de vida.

Sistema de energía minera con generador estático Var

Por qué las operaciones mineras necesitan una compensación avanzada de energía reactiva

Los sitios mineros se encuentran entre los entornos eléctricos más exigentes de la industria. Una mina puede operar continuamente, a menudo en ubicaciones remotas con red eléctrica limitada o sistemas de generación aislados. Su demanda eléctrica puede cambiar drásticamente cuando se pone en marcha un molino, se acelera un polipasto, una trituradora procesa un mineral más duro o se enciende una bomba de deshidratación.

Los principales problemas de calidad de la energía suelen incluir:

- Bajo factor de potencia causado por motores inductivos, transformadores y equipos muy cargados.

- Fluctuaciones rápidas de potencia reactiva debido a polipastos, accionamientos grandes y cargas de proceso cambiantes.

- Caídas de voltaje e inestabilidad de voltaje durante arranques de motores o grandes transiciones de carga.

- Distorsión armónica producida por VFD, rectificadores, arrancadores suaves, sistemas UPS y otros equipos electrónicos de potencia.

- Riesgo de resonancia cuando los bancos de condensadores convencionales interactúan con la inductancia de la red.

- Cargos de penalización o limitaciones de capacidad asociados con un factor de potencia deficiente y una demanda reactiva innecesaria.

- Estrés prematuro de los equipos que afecta a condensadores, transformadores, cables, motores y sistemas de protección.

Por lo tanto, una estrategia exitosa de calidad de la energía minera debe hacer más que agregar kVAr. Debe compensar la potencia reactiva de forma segura, evitar la amplificación armónica, proteger el equipo y seguir siendo confiable en condiciones cambiantes del proceso.

En proyectos mineros prácticos, los ingenieros deben evaluar la calidad de la energía en el punto de acoplamiento común (PCC) en lugar de depender únicamente de mediciones en un centro de control de motores individual. IEEE 519 trata el rendimiento armónico como un problema a nivel del sistema en el PCC, con límites aplicables según el nivel de voltaje, la intensidad del cortocircuito de la red y las características de la corriente de carga.

¿Qué es un generador VAR estático?

Un generador estático VAR , comúnmente llamado SVG, es un dispositivo electrónico de potencia activo que genera o absorbe dinámicamente potencia reactiva. Normalmente utiliza tecnología de convertidor de fuente de voltaje y dispositivos de conmutación IGBT para inyectar corriente capacitiva o inductiva controlada con precisión en la red.

A diferencia de un banco de condensadores convencional, un SVG no depende de contactores mecánicos que conmuten pasos de condensadores fijos. En cambio, ajusta continuamente la salida de compensación de acuerdo con la condición de carga medida.

Cómo funciona un SVG en una mina

El SVG mide voltaje, corriente, factor de potencia y potencia reactiva en tiempo real. Luego, su controlador calcula la corriente de compensación requerida para mejorar el factor de potencia del sistema o estabilizar el voltaje.

Por ejemplo, cuando se acelera un polipasto de mina, la demanda de potencia reactiva puede aumentar rápidamente. Un SVG puede detectar este cambio e inyectar corriente reactiva capacitiva casi de inmediato. Cuando el polipasto desacelera o las condiciones de operación cambian, el SVG reduce o invierte su salida.

Un SVG típico puede proporcionar:

- Compensación capacitiva para cargas inductivas.

- Compensación inductiva cuando la red se vuelve excesivamente capacitiva.

- Respuesta dinámica rápida a la demanda cambiante de potencia reactiva.

- Alta precisión de control para objetivos de factor de potencia.

- Mejor rendimiento bajo cargas fluctuantes o desequilibradas.

- Un menor riesgo de resonancia relacionada con los condensadores porque la potencia reactiva se produce electrónicamente en lugar de mediante un gran banco de condensadores conmutados.

La tecnología SVG es particularmente valiosa para aplicaciones con alta variabilidad de carga. Un estudio de caso de una mina subterránea que involucró una máquina elevadora de tiristores utilizó una solución avanzada basada en SVG para mejorar la calidad de la energía en el PCC y evitar cargos relacionados con la sobrecompensación. El sistema documentado tenía una potencia nominal de 6 kV y 5,5 Mvar, con capacidad de filtrado del armónico 2 al 25 y un tiempo de respuesta completo inferior a 10 ms.

¿Qué es un banco de condensadores desafinados?

Una batería de condensadores desafinados es un sistema pasivo de corrección del factor de potencia que consta de etapas de condensadores conectadas en serie con reactores desafinados. El reactor cambia la frecuencia de resonancia del circuito condensador-reactor para que no coincida con los armónicos dominantes en la red eléctrica.

En las operaciones mineras, los bancos de condensadores desafinados se utilizan ampliamente porque son robustos, familiares para los equipos de mantenimiento y económicamente atractivos para una demanda estable de potencia reactiva.

Protección contra resonancia armónica en minería

Cómo los condensadores desafinados reducen el riesgo de resonancia

Un banco de condensadores convencional puede combinarse con la inductancia de transformadores, cables y sistemas de suministro aguas arriba. Esta interacción puede crear un circuito resonante. Si la frecuencia resonante está cerca de una frecuencia armónica dominante, el voltaje y la corriente armónicos pueden amplificarse.

Ese resultado puede causar:

- Sobrecalentamiento del condensador

- Operación de fusible

- Sobrecarga del reactor

- Tropiezos molestos

- Distorsión de alto voltaje

- Vida útil reducida del condensador

- Paradas inesperadas de equipos sensibles

Un reactor desafinado desplaza la frecuencia de resonancia natural por debajo del orden armónico dominante. Por ejemplo, cuando el quinto armónico es significativo en una red de 50 Hz, el diseño desafinado a menudo se selecciona de modo que la frecuencia de resonancia permanezca por debajo de 225 Hz, o por debajo del 90% de la frecuencia del quinto armónico.

Es importante comprender que un banco de condensadores desafinado no es automáticamente un filtro de armónicos . Su objetivo principal es evitar la amplificación armónica y proteger el banco de condensadores. Si la mina necesita una reducción específica de la corriente armónica, los ingenieros pueden necesitar filtros pasivos sintonizados, filtros armónicos activos, reactores de línea, disposiciones de accionamiento de múltiples pulsos o una solución híbrida de calidad de energía.

Generador VAR estático frente a condensador desafinado: comparación de núcleos

La siguiente comparación ayuda a los operadores de minas a identificar qué solución es más adecuada para su entorno eléctrico.

Factor de evaluación Generador VAR estático (SVG) Banco de condensadores desafinados
Método de compensación Compensación electrónica activa y continuamente controlada Etapas de condensadores pasivos con reactores desafinados en serie.
Velocidad de respuesta Muy rápido; adecuado para cargas que cambian rápidamente Respuesta basada en pasos; más lento que SVG
Mejor perfil de carga Cargas muy variables, intermitentes o que cambian rápidamente Cargas inductivas estables o que cambian gradualmente
Dirección de potencia reactiva Puede generar y absorber potencia reactiva. Suministra principalmente energía reactiva capacitiva.
Riesgo de resonancia armónica Menor exposición a la resonancia de la red de condensadores Diseñado específicamente para reducir el riesgo de resonancia en comparación con los bancos de condensadores comunes.
Mitigación armónica El SVG estándar se centra principalmente en la potencia reactiva; Los modelos avanzados pueden proporcionar compensación armónica seleccionada. Previene la amplificación pero no necesariamente elimina los armónicos existentes.
Precisión del factor de potencia Alto y continuamente ajustable Bueno para cargas estables pero limitado por tamaños de paso fijos
Inversión inicial Generalmente más alto Generalmente más bajo
Perfil de mantenimiento Requiere experiencia en electrónica y atención en gestión térmica. Requiere inspección de condensadores, reactores, contactores, fusibles y conexiones.
Aplicaciones mineras adecuadas Polipastos, trituradoras, molinos SAG, cargas VFD fluctuantes, rejillas débiles, sistemas aislados Motores de carga base, bombas, ventiladores, sistemas de transporte estables, cuadros de distribución industriales convencionales.
Flexibilidad de expansión Alto; La salida se puede controlar dentro de la capacidad nominal. Requiere etapas adicionales o rediseño cuando cambia el perfil de carga.

La conclusión principal es simple: SVG es una herramienta dinámica de calidad de energía, mientras que un banco de capacitores desafinados es una solución práctica de corrección pasiva del factor de potencia con protección de resonancia.

Comparación de generador de var estático y condensador desafinado

Ventajas del generador estático VAR en operaciones mineras

Compensación rápida para cargas mineras dinámicas

Las cargas mineras rara vez son estáticas. Los polipastos, trituradoras, molinos y grandes transportadores pueden provocar cambios repentinos en la demanda reactiva. Es posible que un banco de capacitores conmutados mecánicamente no responda lo suficientemente rápido para mantener un factor de potencia estable durante estos eventos.

Un SVG ofrece un control de potencia reactiva rápido y continuo. Esto puede ayudar a reducir las oscilaciones rápidas del factor de potencia y mejorar la estabilidad del voltaje alrededor de equipos sensibles.

Esta ventaja es especialmente importante en:

- Sistemas de elevación de minas subterráneas.

- Grandes circuitos de trituración y molienda.

- Sistemas de motores VFD de alta potencia.

- Redes mineras eléctricamente débiles.

- Microrredes basadas en generadores diésel.

- Operaciones con arranques, paradas y transiciones de carga frecuentes.

Evitar la sobrecompensación

Un banco de condensadores proporciona kVAr capacitivos en pasos discretos. Si la carga de la mina cae bruscamente, el banco puede permanecer conectado durante demasiado tiempo o cambiar a un tamaño de paso inadecuado. El resultado puede ser un factor de potencia adelantado o una sobrecompensación.

Un SVG puede suministrar y absorber energía reactiva. Este control bidireccional es útil cuando el factor de potencia de una mina cambia rápidamente entre condiciones de retraso y avance.

Mejor soporte de voltaje

En ubicaciones mineras remotas, las largas rutas de cable y la intensidad limitada de la red pueden dificultar la regulación del voltaje. La potencia reactiva afecta el voltaje. Cuando el sistema carece de soporte adecuado de potencia reactiva, el voltaje puede caer bajo carga.

Un SVG puede soportar voltaje dinámicamente ajustando su salida de corriente reactiva. Sin embargo, el diseño final debe basarse en un estudio completo de flujo de carga, análisis de arranque del motor, estudio de cortocircuito y evaluación de armónicos. Un SVG nunca debe dimensionarse únicamente a partir de una cifra de factor de potencia mensual promedio.

Ventajas de los condensadores desafinados en operaciones mineras

Menor costo para cargas base estables

Un banco de condensadores desafinados suele ser la opción más económica cuando la demanda reactiva es predecible. Por ejemplo, una mina puede tener ventiladores, bombas de agua, transportadores de velocidad fija y motores auxiliares que funcionan durante largos períodos con una carga relativamente estable.

En esta situación, es posible que el sitio no necesite una respuesta de nivel de milisegundos. Un banco de condensadores desafinados diseñado adecuadamente puede proporcionar una corrección significativa del factor de potencia a un costo inicial más bajo que un SVG.

Diseño pasivo fuerte

Los sistemas de condensadores desafinados se construyen a partir de componentes industriales probados. Pueden diseñarse para redes mineras de bajo o medio voltaje y, por lo general, son fáciles de inspeccionar y mantener para equipos eléctricos experimentados.

Para los operadores mineros que necesitan un sistema de corrección de carga base duradero, el diseño puede incluir:

- Condensadores de alta resistencia.

- Reactores desafinados con clasificación armónica.

- Etapas conmutadas por tiristores o por contactores.

- Monitoreo de temperatura.

- Resistencias de descarga de condensadores.

- Relés de protección y fusibles.

- Controladores de factor de potencia.

- Gabinetes ventilados o con clasificación IP adecuados para las condiciones del sitio.

Exposición reducida a la resonancia

Un banco de capacitores desafinado es significativamente más seguro que un banco de capacitores estándar en una red con VFD u otras cargas generadoras de armónicos. El reactor ayuda a evitar que el banco de condensadores amplifique los armónicos existentes mediante resonancia.

Esto no elimina la necesidad de un estudio armónico. Las clasificaciones del capacitor y del reactor deben seleccionarse en función del espectro armónico real, la impedancia del sistema, la distorsión del voltaje y los escenarios operativos esperados.

¿Cuándo debería una mina elegir SVG en lugar de condensadores desafinados?

La decisión no debe basarse únicamente en el precio del equipo. Un sistema de corrección de bajo costo puede resultar costoso si causa fallas repetidas en los capacitores, interrupciones en la producción, desempeño deficiente del voltaje o incumplimiento en el PCC.

Elige un SVG cuando la mina tenga:

- Demanda de potencia reactiva muy variable.

- Polipastos grandes, trituradoras, molinos o cargas de ciclos rápidos.

- Fluctuación significativa de voltaje durante cambios de proceso.

- Una conexión de servicios públicos débil o un sistema de energía aislado.

- Oscilaciones frecuentes del factor de potencia.

- Exigencia de una compensación muy precisa.

- Un alto riesgo de sobrecompensación.

- Futura expansión operativa o cambio de perfiles de carga.

- La necesidad de apoyar una estrategia activa más amplia de calidad de la energía.

Elija un banco de capacitores desafinado cuando la mina tenga:

- Cargas inductivas relativamente estables.

- Una clara necesidad de una corrección rentable del factor de potencia de carga base.

- Equipos productores de armónicos pero sin grandes fluctuaciones rápidas de carga.

- Respuesta de conmutación adecuada a partir de la corrección por etapas.

- Un estudio de resonancia armónica debidamente realizado.

- Personal de mantenimiento familiarizado con los sistemas condensador-reactor.

La solución híbrida: banco de condensadores desafinados SVG Plus

Para muchas operaciones mineras, la mejor respuesta no es SVG ni un condensador desafinado. Es un sistema híbrido de compensación de potencia reactiva..

En este arreglo:

- El banco de condensadores desafinado suministra la demanda base predecible de potencia reactiva a un costo menor.

- El SVG gestiona la parte de potencia reactiva que cambia rápidamente.

- Se aplican equipos adicionales de mitigación de armónicos sólo cuando las mediciones y estudios demuestran que es necesario.

Por ejemplo, una planta concentradora puede tener 2000 kVAr de carga relativamente estable de ventilador y bomba, más 1000 kVAr de variación rápida causada por los motores del molino y el equipo de proceso. Los ingenieros pueden utilizar un banco de condensadores desafinados para el requisito de base estable y dimensionar el SVG para el componente dinámico en lugar de comprar un SVG de capacidad total.

Este enfoque puede reducir el costo de capital y al mismo tiempo conservar la respuesta rápida necesaria para proteger la estabilidad del proceso.

Guía de selección de compensación de potencia reactiva para minería

Un flujo de trabajo de selección práctico para ingenieros de minas

Antes de seleccionar un generador VAR estático o un banco de capacitores desafinados, complete el siguiente proceso.

1. Medir las condiciones de funcionamiento reales

Registre voltaje, corriente, factor de potencia, kW, kVAr, THD, órdenes de armónicos individuales, ciclos de carga y variaciones de demanda. Mida en condiciones operativas representativas, no solo durante un turno normal.

2. Identificar el PCC y los requisitos aplicables.

Determine dónde se evalúa el desempeño de la calidad de la energía eléctrica o contractual. IEEE 519 evalúa el control de armónicos en el PCC y los límites relevantes dependen del sistema eléctrico y de las condiciones de cortocircuito.

3. Realizar un estudio de armónicos y resonancia.

Modele transformadores, cables, bancos de capacitores, VFD, rectificadores, generadores e impedancia de red. Pruebe escenarios normales, de carga baja, de carga máxima y de expansión futura.

4. Separar los kVAr base de los kVAr dinámicos

No dimensione todos los dispositivos de compensación para el mismo comportamiento de carga. Los kVAr estables y los kVAr que cambian rápidamente deben evaluarse por separado.

5. Definir el tiempo de respuesta requerido

Un ventilador puede tolerar una corrección escalonada. Un polipasto de alta resistencia o un accionamiento de molino que cambia rápidamente pueden necesitar una respuesta dinámica.

6. Seleccione la arquitectura técnica

Elija condensadores desafinados, SVG, filtros pasivos, filtros armónicos activos o una disposición híbrida basada en evidencia medida.

7. Plan de seguimiento y mantenimiento.

Instale medidores o analizadores de calidad de energía para rastrear el factor de potencia, el THD de voltaje, la distorsión de corriente, la temperatura del capacitor, la temperatura del reactor y el estado de compensación después de la puesta en servicio.

Consideraciones de instalación y mantenimiento de expertos

Desde una perspectiva de calidad de la energía industrial, el error más común es seleccionar equipos de compensación antes de comprender el perfil de carga. Una mina puede instalar un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia y luego agregar VFD o expandir su línea de proceso. Las condiciones eléctricas cambian y el banco original puede quedar expuesto a una mayor tensión armónica o riesgo de resonancia.

Para una operación confiable, los equipos del sitio deben:

- Verificar los valores nominales de tensión y corriente del condensador en condiciones armónicas.

- Comprobar carga térmica del reactor y factor de desafinación.

- Inspeccionar el abultamiento del condensador, las fugas, la decoloración de los terminales y el estado de los fusibles.

- Monitorear armónicos de tensión y corriente antes y después de la puesta en servicio.

- Confirme el objetivo de factor de potencia real con la empresa de servicios públicos o el equipo interno de gestión de energía.

- Revisar el diseño de compensación cuando se instalen nuevos VFD, trituradoras, molinos o fuentes de generación.

- Mantener registros de mediciones de calidad de energía para resolución de problemas y futuros estudios de expansión.

Un banco de condensadores desafinado no es un dispositivo del tipo 'instalar y olvidar'. De manera similar, un SVG no es una cura universal para todos los armónicos. El sistema de calidad de energía minera de mejor rendimiento se basa en mediciones precisas, modelado correcto del sistema, dimensionamiento apropiado del equipo y monitoreo operativo continuo..

Recomendación final

Para cargas mineras estables, un banco de condensadores desafinados puede proporcionar una corrección del factor de potencia confiable y económica al tiempo que reduce el riesgo de resonancia armónica. Es particularmente adecuado para bombas, ventiladores, transportadores de velocidad fija y otras cargas de motor predecibles.

Para operaciones mineras altamente dinámicas, un SVG ofrece una compensación de potencia reactiva más rápida y precisa. Generalmente es la mejor opción para polipastos de minas, grandes sistemas accionados por VFD, trituradoras, molinos, redes débiles y líneas de proceso donde la estabilidad del voltaje y las condiciones de carga que cambian rápidamente son preocupaciones importantes.

Para minas complejas, una solución híbrida a menudo proporciona el mejor equilibrio entre costo, velocidad, confiabilidad y rendimiento de calidad de energía. DINNUO ELECTRIC puede ayudar a los clientes de minería con evaluación de la calidad de la energía, diseño de compensación de potencia reactiva, bancos de capacitores desafinados, sistemas SVG, equipos de control de armónicos y soluciones integradas adaptadas a las condiciones operativas del sitio.

Comuníquese con DINNUO ELECTRIC CO., Ltd. para analizar el perfil de carga de su mina, las mediciones de armónicos, el objetivo de compensación y la solución personalizada de condensadores desafinados o SVG. Un sistema diseñado adecuadamente puede mejorar el factor de energía, reducir el estrés eléctrico, respaldar la continuidad de la producción y crear una red de energía minera más resistente.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre un Generador VAR Estático y una batería de condensadores desafinados?

Un generador estático VAR es un dispositivo electrónico activo que inyecta o absorbe dinámicamente potencia reactiva. Un banco de condensadores desafinados es un sistema pasivo que utiliza condensadores y reactores en serie para corregir el factor de potencia y al mismo tiempo reducir el riesgo de resonancia. Los SVG generalmente son mejores para cargas fluctuantes, mientras que los bancos de capacitores desafinados suelen ser más rentables para cargas estables.

2. ¿Puede un banco de capacitores desafinado eliminar armónicos en una mina?

No necesariamente. Un banco de capacitores desafinado previene principalmente la amplificación armónica causada por la resonancia entre los capacitores y la inductancia del sistema. No elimina automáticamente las corrientes armónicas ya creadas por VFD, rectificadores u otras cargas no lineales. Es posible que se requiera equipo de filtrado adicional.

3. ¿Es SVG adecuado para aplicaciones de minería subterránea?

Sí. La tecnología SVG puede ser adecuada para minas subterráneas donde los polipastos, sistemas de ventilación, bombas, transportadores y cargas accionadas por VFD crean rápidos cambios de potencia reactiva. El equipo debe tener la clasificación adecuada en cuanto a voltaje, condiciones ambientales, protección del gabinete, ventilación y requisitos de seguridad del sitio.

4. ¿Cómo dañan los armónicos los bancos de condensadores?

Los armónicos aumentan la corriente del condensador y el estrés térmico. Si un banco de condensadores y la inductancia del sistema crean resonancia cerca de un orden armónico dominante, la corriente y el voltaje armónicos pueden amplificarse. Esto puede provocar sobrecalentamiento, falla de fusibles, reducción de la vida útil del capacitor, disparos molestos y daños al equipo.

5. ¿Debería una mina utilizar un SVG o un banco de capacitores desafinados para cargas VFD?

La respuesta depende de la cantidad de variación de carga y distorsión armónica. Si las cargas del VFD fluctúan rápidamente, el SVG suele ser más apropiado para el control de potencia reactiva. Si la carga del VFD es estable y la principal preocupación es evitar la resonancia del capacitor, un banco de capacitores desafinado puede ser adecuado. Un estudio de armónicos debería determinar si también es necesario un filtrado activo de armónicos o una solución híbrida.

6. ¿Puede SVG reemplazar un filtro de armónicos activo?

Un SVG estándar compensa principalmente la potencia reactiva y mejora el factor de potencia. Algunos productos SVG avanzados pueden proporcionar funciones armónicas limitadas o combinadas, pero no se debe asumir que un SVG reemplaza un filtro de armónicos activo dedicado. La selección final debe basarse en los órdenes armónicos medidos, la distorsión de la corriente, la distorsión del voltaje y el objetivo de cumplimiento requerido.

7. ¿Qué mediciones se requieren antes de seleccionar el equipo de corrección del factor de potencia?

Como mínimo, los ingenieros deben medir kW, kVAr, factor de potencia, voltaje, corriente, THD de voltaje, distorsión de corriente, órdenes armónicos individuales, carga del transformador, ciclos de carga y resistencia del sistema de suministro. Las mediciones deben cubrir diferentes estados de producción, incluido el arranque, el funcionamiento normal, la carga máxima, la carga baja y los eventos de conmutación de equipos.

Referencias

1. Grupo de trabajo IEEE 519. IEEE Std 519-2022: Prácticas recomendadas y requisitos de IEEE para el control de armónicos en sistemas de energía eléctrica.

Disponible a través de IEEE y explicado en esta descripción técnica: [Comprensión de los armónicos en los sistemas de energía: explicación de las pautas IEEE 519 ]

2. CIGRE. Tendencias en la calidad de la energía en la transición a sistemas de energía eléctrica libres de carbono.

[Lea el artículo de CIGRE ]

3. Schneider Electric. Decodificación de reactores desafinados: qué y por qué.

[Lea el artículo técnico de Schneider Electric ]

4. BK y cols. Generador de Var Estático Avanzado en el Sistema de Compensación Automática de Potencia Reactiva de una Mina Subterránea. Energías, 2024, 17(15), 3628.

[Lea el estudio de caso minero revisado por pares ]

5. Electrónica TDK. Hoja de datos del generador estático modular PQvar.

[Lea la ficha técnica de SVG ]

6. Eaton. Estándar IEEE 519 para armónicos: ¿Qué necesito saber y por dónde empiezo?

[Vea la descripción general de Eaton IEEE 519 ]

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