AEL-MRPC Aplicación de Compensación Manual de Potencia Reactiva

MANUAL REACTIVE POWER COMPENSATION APPLICATION - AEL-MRPC

SISTEMAS INNOVADORES

La Aplicación de Compensación Manual de Potencia Reactiva, "AEL-MRPC", ha sido diseñada por EDIBON para estudiar los efectos del consumo de potencia reactiva en circuitos de CA sobre la eficiencia energética, y los procesos de compensación del factor de potencia que permiten solucionar este problema.

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Descripción General

La Aplicación de Compensación Manual de Potencia Reactiva, "AEL-MRPC", ha sido diseñada por EDIBON para estudiar los efectos del consumo de potencia reactiva en circuitos de CA sobre la eficiencia energética, y los procesos de compensación del factor de potencia que permiten solucionar este problema.

En muchas aplicaciones industriales, la potencia reactiva suele ser útil para un circuito eléctrico. Mientras que la potencia real o activa es la energía suministrada para hacer funcionar un motor, calentar una casa o iluminar una bombilla eléctrica, la potencia reactiva proporciona la importante función de regular la tensión, ayudando así a mover la energía de forma eficaz a través de la red de suministro y las líneas de transmisión hasta donde la carga la necesita.

El factor de potencia (FP) se define como la relación entre la potencia activa en vatios y la potencia aparente en voltios-amperios, e indica la eficacia con la que se utiliza la energía eléctrica. Cuanto más se acerque el factor de potencia a 1, más eficiente será el uso de la energía eléctrica. Como la potencia aparente es una combinación de la potencia activa y la reactiva, reducir la potencia reactiva significa acercarse a un factor de potencia de valor 1 sin perder potencia activa, mejorando así la eficiencia del sistema eléctrico.

Aunque reducir la potencia reactiva para ayudar a mejorar el factor de potencia y la eficiencia del sistema es algo positivo, una de las desventajas de la potencia reactiva es que se necesita una cantidad suficiente de ella para controlar la tensión y superar las pérdidas en una red de transmisión. Esto se debe a que si la tensión de la red eléctrica no es lo suficientemente alta, no se puede suministrar potencia activa. Pero tener demasiada potencia reactiva circulando por la red puede provocar un exceso de calentamiento y caídas de tensión indeseables y pérdidas de potencia a lo largo de las líneas de transmisión.

Además, en los sistemas eléctricos reales la mayoría de las cargas son de naturaleza inductiva, por lo que necesitan cierta cantidad de potencia reactiva para funcionar. Un condensador o una batería de condensadores instalados en paralelo a la carga proporcionan esta potencia reactiva. Actúan como fuente de potencia reactiva local y, por tanto, fluye menos potencia reactiva a través de la línea. Las baterías de condensadores reducen la diferencia de fase entre la tensión y la corriente.

La aplicación "AEL-MRPC" incluye todo tipo de cargas conmutables (resistivas, inductivas y capacitivas) para estudiar la corrección del factor de potencia. También se incluye un analizador de redes para medir los parámetros eléctricos (corrientes, tensiones, frecuencia, potencias,factor de potencia etc) a los que el usuario debe tener acceso para realizar un correcto estudio de la compensación del factor de potencia.

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS GUIADAS

EJERCICIOS GUIADOS INCLUIDOS EN EL MANUAL

  1. Cableado de cargas resistivas, inductivas y capacitivas.
  2. Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito resistivo puro.
  3. Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito inductivo puro.
  4. Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito capacitivo puro.
  5. Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito RL.
  6. Medida del factor de potencia de un receptor en un circuito RL.
  7. Cálculo y cableado de la carga capacitiva necesaria para llevar a cabo una adecuada corrección del factor de potencia.
  8. Comparación de las potencias aparente, activa y reactiva después de la compensación del factor de potencia.
  9. Medida del factor de potencia después de la compensación.

MÁS EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON ESTE EQUIPO

  1. El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

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