Armonicas

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Armónicas y CFP, pág 1 de 13

ARMONICAS Y CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

Elecond Capacitores SA - EPCOS representative in Argentina. San Antonio 640 - (1276) Buenos Aires, Argentina. Tel: (54-11) 4303-1203 Fax: (54-11) 4303-1210 http://www.elecond.com.ar email: info@elecond.com.ar

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Contenido
1 2 ELECTRÓNICA DE POTENCIA MODERNA ORIGEN DE LAS ARMÓNICAS2.1 CARGAS NO LINEALES 2.2.1.1.1 Electrónica de Potencia 2.2.1.1.2 Aparatos Ferromagnéticos 2.2.1.1.3 Aparatos de Arco

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ANALISIS DE LAS ARMÓNICAS EFECTO DE LAS ARMÓNICAS 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Disparo de interruptores y fusibles Sobrecarga de transformadores Sobrecarga de capacitores Pérdidas en equipos de distribución Excesiva corriente en el conductor de Neutro Mal funcionamientode controles electrónicos y computadoras Errores de medición en sistemas de medición

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RESONANCIA 5.1 5.2 RESONANCIA SERIE 5.1.1 Como ocurre la resonancia serie en sistemas de potencia ? RESONANCIA PARALELO 5.2.1 Como ocurre la resonancia paralelo en sistemas de potencia ?

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SOLUCIONES 6.1 CIRCUITOS DE FILTRO 6.2 FILTROS DESINTONIZADOS 6.3 ABSORCIÓN DE ARMÓNICAS 6.4 CALCULO DE BANCOSDE CAPACITORES DESINTONIZADOS 6.5 CALCULO DEL AUMENTO DE LA TENSION POR EL REACTOR SERIE 6.5.1 Cálculo de la potencia requerida del capacitor 6.5.2 Cálculo de la inductancia del reactor 6.6 DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR DEL CIRCUITO DE FILTRO 6.6.1 ILIN Límite de la linealidad del núcleo 6.6.2 ITérmica 6.7 CLASE DE TEMPERATURA, PERDIDAS, COSTOS DE ENERGÍA 6.7.1 Carga armónica 6.8 QUE ES EL FACTORDE DESINTONIA 6.9 SELECCION DEL FACTOR DE DESINTONIA 6.10 PROTECCION DE BANCOS DE CAPACITORES Y OTROS EQUIPOS DE LA RESONANCIA

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Abreviaturas
wR C ek fres I IL ILIN IRMS IV k L LN NC nR nP P p QC QCL S¨K SN ST U UC uS UN v VR XC XL Z Frecuencia angular de resonancia Capacitancia Impedancia en % de la tensión nominal Frecuencia Frecuencia de resonancia Corriente Corriente total de todas las armónicas Límite de la linealidad del núcleo Corriente eficaz Corriente de la armónica número v Constante natural Inductancia Valor de fase de la inductanciaPotencia total del banco Número de pulsos Potencia Activa Factor de desintonia Potencia del capacitor crítica Potencia de compensación fija en el secundario del transformador Potencia de cortocircuito en el punto de conexión de la carga armónica Potencia nominal del transformador Potencia del transformador Tensión Aumento de tensión Tensión de cortocircuito del transformador en % Tensión nominaldel suministro Orden de la armónica Reactancia capacitiva Reactancia inductiva Impedancia de la red

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Electrónica de Potencia Moderna

2.2Cargas No Lineales

El progreso en el campo de la Electrónica de Potencia ha traído una revolución a la industria moderna. Estos avances son el resultado de continuos desarrollos en el campo de los semiconductores, así como en las tecnología de diseño de convertidores, las cuales van de la mano. Con estos rápidos desarrollos, más y más sistemas convencionales están siendo reemplazados por modernossistemas de potencia electrónicos, trayendo una gran cantidad de ventajas a los clientes. Ejemplos clásicos son modernos sistemas de manejo de motores, fuentes ininterrumpidas de alimentación, arrancadores suaves, sistemas de realimentación de energía y muchos más. Esta tendencia va a prevalecer en el desarrollo industrial en el futuro. Como la tecnología de los conversores está ganado terreno...
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