Bancos de condensadores o bancos de reactores (LC) | Generadores de var estáticos (SVG) | |
Tiempo de respuesta | • Las soluciones basadas en contactor tardan al menos de 30 a 40 años para mitigar el problema y las soluciones basadas en tiristor de 20 ms a 30 ms | ✔Mitigación en tiempo real de problemas de calidad de potencia ya que el tiempo de respuesta general es inferior a 100 µs |
Producción | • Depende de los tamaños de paso, no puede igualar la demanda de carga en tiempo real • Depende del voltaje de la cuadrícula ya que se utilizan unidades y reactores de condensadores | ✔Instantáneo, continuo, sin paso y sin costuras ✔La fluctuación de voltaje de la cuadrícula no tiene influencia en la salida |
Corrección del factor de potencia | • Los bancos de condensadores necesarios para cargas inductivas y bancos de reactores para cargas capacitivas. Problemas en sistemas con cargas mixtas • No es posible garantizar el factor de potencia de la unidad, ya que tienen pasos, el sistema tendrá continua y subcompensación | ✔Corrige simultáneamente de -1 a +1 factor de potencia de las cargas rezagadas (inductivas) y principales (capacitivas) ✔Factor de potencia de unidad garantizado en todo momento sin ninguna compensación o subcompensación (salida sin paso) |
Diseño y dimensionamiento | • Estudios de potencia reactivos necesarios para evaluar la solución adecuada • Por lo general, de gran tamaño para ajustar mejor a las demandas de carga cambiantes • Necesita ser diseñado teniendo en cuenta los armónicos del sistema • Construido a medida para condiciones específicas de carga y red | ✔No se requieren estudios extensos ya que es ajustable ✔La capacidad de mitigación puede ser exactamente lo que exige la carga ✔No afectado por la distorsión armónica en el sistema ✔Puede adaptarse a las condiciones y cambios de carga y red |
Resonancia | • La resonancia paralela o en serie puede amplificar las corrientes en el sistema | ✔No hay riesgo de resonancia armónica con la red |
Sobrecarga | • Posible debido a una respuesta lenta y/o variación de cargas | ✔No es posible ya que la corriente limitada a Max. Corriente rms |
Huella e instalación | • Huella mediana a grande, especialmente si varias órdenes armónicas • No es una instalación simple, especialmente si las cargas se actualizan con frecuencia | ✔Pequeña huella e instalación simple como módulos son de tamaño compacto. Se puede utilizar la carga de interruptores existente |
Expansión | • Limitado y depende de las condiciones de carga y la topología de la red | ✔Simple (y no dependiente) agregando módulos |
Mantenimiento y vida útil | • Uso de componentes que necesitan un mantenimiento extenso como fusibles, interruptores de circuitos, contactores, reactores y unidades de condensadores • El cambio, los transitorios y la resonancia reducen la vida útil | ✔Mantenimiento simple y vida útil de hasta 15 años, ya que no hay conmutación electromecánica ni riesgo de transitorios o resonancia |
Tabla de referencia rápida de selección de generador de var estática | |||||
Contenido de potencia reactiva Capacidad de transformador | C0Sφ≤0.5 | 0.5≤c0sφ≤0.6 | 0.6≤c0sφ≤0.7 | 0.7≤cosφ≤0.8 | 0.8≤cosφ≤0.9 |
200 KVA | 100 kVA | 100 kVA | 100 kvar | 100 kya | 100 kVA |
250 kva | 150 kvar | 100 kya | 100 kyar | 100 kvar | 100 kvar |
315 KVA | 200 kvar | 100 kvar | 100 kVA | 100 kvar | 100kvar |
400 kva | 200 kvar | 200 kya | 200 kyar | 150 kva | 100kvar |
500 kva | 300 kvar | 300 kvar | 300 kvar | 150 kvar | 100 kvar |
630 KVA | 300 kva | 300 kvar | 300kvar | 200 kvar | 150kvar |
800 kva | 500 kvar | 500 kva | 300kvar | 300 kvar | 150 kvar |
1000kva | 600kva | 500kya | 500 kvar | 300 kva | 200 kvar |
1250 KVA | 700 kvar | 600 kvar | 600 kvar | 500 kvar | 300 kvar |
1600 KVA | 800 Kya | 800 kvar | 800 Kyar | 500 kva | 300 kvar |
2000 KVA | 1000 kvar | 1000 kvar | 800 kvar | 600 kvar | 300kvar |
2500 kva | 1500 kvar | 1200 kvar | 1000 kvar | 8000 kvar | 500 kvar |
*Esta tabla es solo para referencia de selección, contáctenos para una selección específica |
TIPO | Serie de 220V | Serie de 400V | Serie de 500V | Serie de 690V |
Compensación nominal capacidad | 5kvar | 10kvar15kvar/35kvar/50kvar/75kvar/100kvar | 90kvar | 100kvar/120kvar |
Voltaje nominal | AC220V (-20%~+15%) | AC400V (-40%~+15%) | AC500V (-20%~+15%) | AC690V (-20%~+15%) |
Frecuencia nominal | 50/60Hz ± 5% | |||
Red | Fase única | Cable 3 de fase 3/3 fase 4 | ||
Tiempo de respuesta | <10 ms | |||
Powe reactivo tasa de compensación | > 95% | |||
Eficiencia de la máquina | > 97% | |||
Frecuencia de conmutación | 32 kHz | 16 kHz | 12.8 kHz | 12.8 kHz |
Función | Compensación de potencia reactiva | |||
Números en Paralle | Sin limitación. Un módulo de monitoreo centralizado único se puede equipar con hasta 8 módulos de potencia | |||
Métodos de comunicación | Interfaz de comunicación RS485 de dos canales (Comunicación inalámbrica GPRS/WiFi de soporte) | |||
Altitud sin reducirse | <2000m | |||
Temperatura | 20 ~+50 ℃ | |||
Humedad | <90%HR, la temperatura mínima mensual promedio es de 25 ° C sin condensación en la superficie | |||
Nivel de contaminación | Debajo del nivel I | |||
Función de protección | Protección contra la sobrecarga, protección contra la corriente de hardware, protección contra el voltaje excesivo, protección de voltaje de la red eléctrica Protección contra la falla de energía, protección contra la temperatura, protección de anomalías de frecuencia, protección contra cortocircuito, etc. | |||
Ruido | <50dB | <60db | <65db | |
nstallation | Montado en el estante | |||
En el camino de la línea | Entrada posterior (tipo de bastidor), entrada superior (tipo de pared) | |||
Grado de protección | IP20 |