¿Por qué se usa el banco de condensadores en las subestaciones?

Hay cuatro beneficios asociados con la aplicación de condensadores de corrección del factor de potencia (PFCC) en sistemas eléctricos:

1. CARGOS REDUCIDOS POR DEMANDA DE UTILIDAD

Los cargos por demanda de servicios públicos vinculados al factor de potencia son la razón principal asociada con la instalación de los PFCC, y con frecuencia existe un retorno de la inversión razonable si la instalación tiene un factor de potencia bajo antes de la instalación de PFCC. La mayoría de las compañías de servicios eléctricos cobran por la demanda máxima medida en función de la mayor demanda registrada en kilovatios (KW metro) o un porcentaje de la mayor demanda registrada en KVA (KVA metro), lo que sea mayor. Si el factor de potencia es bajo, el porcentaje del KVA medido será significativamente mayor que la demanda de KW. Si bien las tarifas de los servicios públicos varían, una tarifa típica es neutral en cuanto a ingresos con un factor de potencia rezagado de 0,85, con multas por debajo de este nivel y créditos por encima de este nivel. Los créditos pueden extenderse a 0,95 Pf de retraso o incluso pueden extenderse al factor de potencia de la unidad (KW = KVA).

2. MAYOR CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN CIRCUITOS EXISTENTES

Las cargas que extraen potencia reactiva también exigen corriente reactiva. La instalación de condensadores de corrección del factor de potencia al final de los circuitos existentes cerca de las cargas inductivas reduce la corriente transportada por cada circuito. La reducción en el flujo de corriente resultante del factor de potencia mejorado puede permitir que el circuito transporte nuevas cargas, ahorrando el costo de actualizar la red de distribución cuando se requiere capacidad adicional para maquinaria o equipo adicional. Además, el flujo de corriente reducido reduce las pérdidas resistivas (I ^ 2t) en el circuito.

3. VOLTAJE MEJORADO

Un factor de potencia más bajo causa un flujo de corriente más alto para una carga dada. A medida que aumenta la corriente de línea, aumenta la caída de voltaje en el conductor, lo que puede resultar en un voltaje más bajo en el equipo. Con un factor de potencia mejorado, la caída de voltaje en el conductor se reduce, mejorando el voltaje en el equipo.

4. PÉRDIDAS REDUCIDAS DEL SISTEMA DE ENERGÍA

Aunque el rendimiento financiero de la reducción de la pérdida del conductor por sí solo casi nunca es suficiente para justificar la instalación de condensadores, es un beneficio adicional atractivo, especialmente en plantas más antiguas con alimentadores largos o en operaciones de bombeo en campo. Las pérdidas del conductor del sistema son proporcionales a la corriente al cuadrado y, dado que la corriente se reduce en proporción directa a la mejora del factor de potencia, las pérdidas son inversamente proporcionales al cuadrado del factor de potencia.

***** “” ¿Qué es #Power_Factor? ¿Cómo se corrige? “” *****
En este video, explicamos Tipos de potencia: # Active_power, #Reactive_power y #Apparent_Power.
¿Qué es #Power_Factor?
& El #Power_triangle
»Reactancia X (la parte que varía con la frecuencia debido a la capacitancia y la inductancia)
»Factor corrector de potencia
»Los condensadores funcionan como generadores de corriente reactiva” proporcionando “la potencia reactiva necesaria (KVAr) en la fuente de alimentación
»Explicación sobre (kW), (kVAR) y KVA
********* Por favor, como, compartir y suscribirse a nuestro canal ********

¿Qué es el factor de potencia? ¿Cómo se corrige?

Es con el propósito de controlar el voltaje inyectando energía reactiva de los bancos de condensadores, generalmente alrededor de las condiciones de carga nominal con un voltaje inferior al valor nominal.

Las cargas reactivas hacen que la corriente y el voltaje cambien de fase en hasta 90 grados, las cargas inductivas, como los motores, hacen que la corriente retrase el voltaje. Esto se llama factor de potencia y causa una pérdida de potencia significativa en la transmisión de potencia. Idealmente, la corriente debe estar en fase con el voltaje. Los condensadores actúan como una carga reactiva de manera opuesta a las cargas inductivas. Al cambiar selectivamente partes de bancos de condensadores en la subestación, el factor de potencia puede acercarse a estar en fase y, por lo tanto, reducir la pérdida de potencia. Cuando el FP se aleja demasiado, es un factor que contribuye a los apagones

Normalmente, debido a la impedancia de carga, el voltaje terminal se reduce

Por lo tanto, para mantener el voltaje de la barra de bus como constante, es decir, para mejorar el factor de potencia, la capacitancia debe estar conectada a las barras de bus

Por eso, los bancos de condensadores se encuentran en subestaciones

Los bancos de condensadores mejoran el factor de potencia para que la corriente y el voltaje estén más cerca de la fase. Esto da como resultado una corriente reducida que está desfasada con el voltaje con pérdidas de energía en las líneas resultantes y, por lo tanto, mejora el voltaje entregado a la carga, así como también proporciona una mayor capacidad de carga del sistema de energía.

Para corregir el factor de potencia. Los condensadores son como inductores de kriptonita. Uno cancela al otro. La mayoría de las cargas de potencia son inductivas (principalmente motores y transformadores) que hacen que el voltaje no esté sincronizado (fase) con la corriente. Cuando esto sucede, se pierde el poder. No funciona

Los condensadores hacen exactamente lo contrario al factor de potencia y ayudan a corregir la carga inductiva para que esta potencia perdida se pueda utilizar para el bien del hombre.

Para aumentar el factor de potencia. Como cuando la energía proviene de las torres de transmisión, hay una caída de voltaje. Entonces, para aumentar el pf, utilizamos bancos de condensadores.

Para mejorar el factor de potencia.

Para mejorar el factor de potencia del sistema de potencia hacia 1.