Section 1
General Information
Instalación Eléctrica
Impedancia de Línea
3-4 Recepción e Instalación
Se requiere cableado de interconexión entre el control de motores, la fuente de
alimentación de CA, el motor, el control principal, y las estaciones de interfaz del
operador. Utilice conectores de bucle cerrado listados del tamaño apropiado para el
calibre de alambre que se usa. Los conectores deberán instalarse empleando la
herramienta de compresión especificada por el fabricante del conector. Deberá usarse
únicamente cableado de Clase 1.
Los controles Baldor Serie 18H ofrecen protección ajusTabla contra la sobrecarga del
motor aprobada por UL, adecuada para motores con capacidad no inferior al 50% de la
clasificación de salida del control. Otras agencias reguladoras, como NEC, quizás
requieran protección separada contra sobrecorriente. El instalador de este equipo tiene
la responsabilidad de cumplir con el Código Nacional Eléctrico y los códigos locales
pertinentes que regulen aspectos tales como la protección del cableado, la puesta a
tierra, los seccionadores, y otras protecciones de la corriente.
El control Baldor Serie 18H requiere una mínima impedancia de línea del 3% (la caída de
voltaje a través del reactor es de 3% cuando el control consume la corriente nominal de
entrada). Si la línea de alimentación entrante tiene menos de 3% de impedancia, puede
usarse un reactor de línea trifásico para dar la impedancia requerida en la mayoría de los
casos. Los reactores de línea son opcionales, y se consiguen en Baldor.
La impedancia de entrada de las líneas de alimentación puede determinarse de dos
maneras:
1.
Mida el voltaje entre fases en el motor sin carga y con plena carga nominal.
Use estos valores medidos para calcular la impedancia como sigue:
%Impedancia
donde: No Load Speed = Velocidad en Vacío (sin carga)
Full Load Speed = Velocidad con Plena Carga
2.
Calcule la capacidad de corriente de cortocircuito de la línea de alimentación.
Si dicha capacidad excede a los valores publicados de corriente máxima de
cortocircuito (Tablas 3-2), deberá instalarse un reactor de línea.
Se proporcionan a continuación dos métodos para calcular la capacidad de
corriente de cortocircuito:
A.
Método 1
Calcule la corriente de cortocircuito como sigue:
(KVA
I
SC
Ejemplo: Transformador de 50KVA con impedancia de 2.75% @ 460VCA.
(50
I
SC
(2.75
B.
Método 2
Paso 1: Calcule los KVA de cortocircuito como sigue:
KVA
SC
Paso 2: Calcule la corriente de cortocircuito como sigue:
(KVA
I
SC
donde:
KVAXFMR = KVA del transformador
Isc = corriente de cortocircuito;
KVASC = KVA de cortocircuito
ZXFMR = Impedancia del transformador
(Volts
Volts
No Load Speed
(Volts
No Load Speed
1000
100)
XFMR
(%Z
V
3)
XFMR
L L
1000
100)
2282 Amps
460
3)
(KVA
)
50
XFMR
%Z XFMR
.0275
(
)
100
1000)
1818.2
SC
(V
3)
460
L L
)
Full Load Speed
100
)
1818.2 KVA
1000
2282 Amps
3
IMN718SP