Ángulo de Fase de Voltaje Armónico (Uphase), Ángulo de Fase de Corriente Armónica
(Iphase), Diferencia de Fase de Voltaje Armónico y Corriente Armónica (Pphase)
Sistema de fases
Una fase 2 cables
Parámetros
Uphase[deg]=Uk
U1k
U4k
Uck=tan
• Para conexiones de 3 fases, 3 cables, los valores indicados representan los resultados de cálculo de armóni-
cos obtenidos usando el voltaje de línea.
• El ángulo de fase del voltaje armónico se despliega después de corregirlo usando la onda fundamental del
canal de referencia a 0°
• Cuando Ickr=Icki=0,
• El voltaje armónico usado en los cálculos se calcula usando solamente órdenes de número entero.
Iphase[deg]=Ik
I1k
I4k
Ick=tan
• El ángulo de fase del voltaje armónico se despliega después de corregirlo usando la onda fundamental del
canal de referencia a 0.
• Cuando Ickr=Icki=0,
• El voltaje armónico usado en los cálculos se calcula usando solamente órdenes de número entero.
Pphase[deg]=k
1k
=
ck
cIk
• Cuando Psumk=Qsumk=0,
• Psumk indica la potencia armónica total (vea las ecuaciones para potencia armónica).
• Qsumk indica la potencia reactiva armónica total (vea las ecuaciones para potencia reactiva armónica).
Nota: c: Canal de medición; k: orden de análisis; r: resistencia tras FFT; i: reactancia tras FFT
Flicker de Voltaje (dV10), Flicker de Voltaje de Intervalo Corto (Pst) y Flicker de Voltaje de
Intervalo Largo (Plt)
Sistema de
fases
Pará-
metros
dV10=V10
V10
(1)
100
-------- -
V10
=
(c)
2
U
f
• Uf representa el voltaje de referencia para flicker de voltaje e indica el promedio de un minuto de los valores de
voltaje RMS.
• an representa el coeficiente de luminosidad de parpadeo correspondiente a la frecuencia fn [Hz] calculado de la
curva de luminosidad de flicker.
• ΔUn representa la flicker de voltaje en fn.
Pst
Pst
1
Pst
=
c
K
P
+
1
0.1
• IIndica valores para K1=0.0314, K2=0.0525, K3=0.0657, K4=0.28 y K5=0.08.
• Los cálculos se llevan a cabo usando una función de probabilidad acumulativa clase 1,024 (CPF).
• Los resultados se calculan de valores de probabilidad acumulativa (Pi) usando interpolación lineal, suavizada
usando los siguientes métodos y se usan para calcular la probabilidad acumulativa (Pis):
P1s=(P0.7+P1+P1.5)/3, P3S=(P2.2+P3+P4)/3, P10s=(P6+P8+P10+P13+P17)/5, P50s=(P30+P50+P80)/3
Plt
Plt
N
1
Plt
=
c
n
=
1
3
------------------------------ -
• N indica el número de mediciones (N=12) (Cuando N<12 se usa N como número de mediciones.)
Nota: c: canal de medición.
Una fase
1P2W
3 cables 1P3W
U1k
Uckr
U2k
-1
--------------- -
Ucki
–
U4k
.
Ik=0
I1k
Ickr
I2k
-1
--------------- -
Icki
–
I4k
Ik=0
1k
2k
-
cUk
Qsumk
-1
--------------- -
=tan
sum
Psumk
k=0
Una fase 2 cables
1P2W
2
U
a
n
n
K
P
K
P
K
P
K
P
+
+
+
2
1s
3
3s
4
10s
5
50s
3
Pstn
N
13.10 Ecuaciones de Cálculo
3 fases, 3 cables,
3 fases, 3 cables,
2 mediciones
3 mediciones
3P3W2M
3P3W3M
U12k
U12k
U32k
U23k
U31k
U4k
U4k
I1k
I1k
I2k
I2k
I3k
4k
I4k
Qsumk
-1
--------------- -
=tan
=tan
sum
sum
Psumk
Una fase
3 fases, 3 ca-
3 cables
bles, 2 medi-
1P3W
ciones 3P3W2M
V10
V10
(1)
(12)
V10
V10
(2)
(32)
Pst
Pst
1
1
Pst
Pst
2
2
Plt
Plt
1
1
Plt
Plt
2
2
207
3 fases,
4 cables 3P4W
U1k
U2k
U3k
U4k
I1k
I2k
I3k
I4k
1k
2k
3k
Qsumk
Qsumk
-1
-1
--------------- -
--------------- -
=tan
sum
Psumk
Psumk
3 fases, 3 ca-
3 fases,
bles, 3 medi-
4 cables
ciones 3P3W3M
3P4W
V10
V10
(12)
(1)
V10
V10
(23)
(2)
V10
V10
(31)
(3)
Pst
Pst
1
1
Pst
Pst
2
2
Pst
Pst
3
3
Plt
Plt
1
1
Plt
Plt
2
2
Plt
Plt
3
3
13
10