Instalación eléctrica
8.10.1 Interferencia de la red de
alimentación/Armónicos
El convertidor de frecuencia acepta una intensidad no
senoidal de la red, lo que aumenta la intensidad de
entrada I
. Una corriente no senoidal es transformada
RMS
por medio de un análisis Fourier y separada en corrientes
de onda senoidal con diferentes frecuencias, es decir, con
diferentes corrientes armónicas I
frecuencia básica:
Corrientes armónicas
Hz
50 Hz
Tabla 8.90
Los armónicos no afectan directamente al consumo
eléctrico, aunque aumentan las pérdidas por calor en la
instalación (transformador, cables). Por ello, en instala-
ciones con un porcentaje alto de carga rectificada,
mantenga las corrientes armónicas en un nivel bajo para
evitar sobrecargar el transformador y una alta temperatura
de los cables.
Ilustración 8.98
¡NOTA!
Algunas corrientes armónicas pueden perturbar el equipo
de comunicación conectado al mismo transformador o
causar resonancias si se utilizan baterías con corrección de
factor de potencia.
Corrientes armónicas en comparación con la corriente de
entrada RMS:
I
RMS
I
1
I
5
I
7
I
11-49
Tabla 8.91
Para asegurar corrientes armónicas bajas, el convertidor de
frecuencia tiene bobinas de circuito intermedio de forma
estándar. Las bobinas de CC reducen la distorsión total de
armónicos (THD) al 40 %.
Guía de diseño de la serie FC 300
con 50 Hz como
N
I
I
I
1
5
7
250 Hz
350 Hz
Corriente de entrada
1,0
0,9
0,4
0,2
< 0,1
®
MG33BD05 - VLT
es una marca registrada de Danfoss.
8.10.2 El efecto de los armónicos en un
sistema de distribución de potencia
En Ilustración 8.99 un transformador está conectado al lado
primario hacia un punto de acoplamiento común PCC1, en
la fuente de alimentación de tensión media. El
transformador tiene una impedancia Z
número de cargas. El pundo de acoplamiento común
donde están conectadas todas las cargas es PCC2. Cada
carga está conectada a través de cables con una
impedancia Z
, Z
, Z
.
1
2
3
Ilustración 8.99 Sistema de distribución pequeño
Las corrientes armónicas consumidas por cargas no lineales
causan distorsión de la tensióin debido a la caída de
tensión en las impedancias del sistema de distribución.
Impedancias más elevadas se traducen en mayores niveles
de distorsión de tensión.
La distorsióin actual hace relación al rendimiento del
aparato y lo relaciona con la carga individual. La distorsión
de tensión hace relación al rendimiento del sistema. No es
posible determinar la distorsión de tensión en el PCC
sabiendo únicamente el rendimiento armónico de la carga.
Para predecir la distorsióin en el PCC, deben conocerse
tanto la configuración del sistema de distribución como las
impedancias relevantes.
Un término empleado comúnmente para describir la
impedancia de una red es la relación de cortocircuito R
definida como la relacióin entre la potencia aparente de
cortocircuito de la fuente de alimentación en el PCC (S
la potenccia aparente nominal de la carga (S
S ce
R sce =
S equ
U 2
donde
y
S sc =
S equ = U × I equ
Z suministro
y alimenta un
xfr
8
,
sce
) y
sc
).
equ
233
8