Integración del sistema
6.
Aplicar un lubricante conductor.
7.
Usar el ajuste mínimo de velocidad, si es posible.
8.
Tratar de asegurar que la tensión de red esté
equilibrada con la conexión a tierra. Esto puede
resultar difícil para sistemas de patilla con toma
3
3
de tierra, IT, TT o TN-CS.
9.
Usar un filtro senoidal o dU/dt.
3.2.7 Armónicos
Dispositivos eléctricos con rectificadores de diodos, como
por ejemplo
•
Luces fluorescentes
•
Ordenadores
•
Fotocopiadoras
•
Faxes
•
Diversos equipos de laboratorio y
•
Sistemas de telecomunicaciones
pueden añadir distorsión armónica a la alimentación de
red. Los convertidores de frecuencia utilizan una entrada
con puente de diodos, que también puede contribuir a la
distorsión armónica.
El convertidor de frecuencia no consume corriente de
forma uniforme de la línea de suministro. Esta corriente no
senoidal tiene componentes que son múltiplos de la
frecuencia de corriente fundamental. Estos componentes se
conocen como armónicos. Es importante controlar la
distorsión armónica total en la fuente de alimentación de
red. Aunque las corriente armónicas no afecten
directamente al consumo de energía eléctrica, estas
generan calor en el cableado y los transformadores. Esta
generación de calor puede afectar a otros dispositivos que
se encuentren en la misma línea de potencia.
3.2.7.1 Análisis de armónicos
Diversas características del sistema eléctrico de un edificio
determinan la contribución exacta de armónicos del
convertidor de frecuencia al THD de una instalación y a su
capacidad de cumplir las normas IEEE. Es difícil hacer
generalizaciones sobre la contribución de armónicos de los
convertidores de frecuencia en una instalación específica.
Cuando sea necesario, realice un análisis de los armónicos
del sistema para determinar los efectos sobre el equipo.
El convertidor de frecuencia acepta una intensidad no
senoidal de la red, lo que aumenta la intensidad de
entrada I
. Se transforma una intensidad no senoidal por
RMS
medio de un análisis de series Fourier y se separa en
intensidades de onda senoidal con diferentes frecuencias,
es decir, con diferentes corrientes armónicas I
60 Hz como frecuencia fundamental.
46
®
VLT
Refrigeration Drive FC 103
con 50 Hz o
N
Danfoss A/S © 08/2015 Reservados todos los derechos.
Los armónicos no afectan directamente al consumo de
energía, aunque aumentan las pérdidas de calor en la
instalación (transformador, inductores, cables). Por ello, en
instalaciones eléctricas con un porcentaje alto de carga del
rectificador, mantenga las corrientes armónicas en un nivel
bajo para evitar sobrecargar el transformador, los
inductores y los cables.
Abreviatura
Descripción
f
Frecuencia fundamental
1
I
Corriente fundamental
1
U
Tensión fundamental
1
I
Corrientes armónicas
n
U
Tensión armónica
n
n
Orden armónico
Tabla 3.9 Abreviaturas relativas a armónicos
Corriente
fundamental
(I
)
1
Corriente
I
1
Frecuencia
50
250
[Hz]
Tabla 3.10 Corriente no senoidal transformada
Corriente
Intensidad de entrada
Tabla 3.11 Corrientes armónicas en comparación con la
corriente de entrada RMS Corriente
Ilustración 3.3 Bobinas del bus de CC
AVISO!
Algunas corrientes armónicas pueden perturbar el
equipo de comunicación conectado al mismo
transformador o causar resonancias si se utilizan conden-
sadores de corrección del factor de potencia.
Para asegurar corrientes armónicas bajas, el convertidor de
frecuencia cuenta con filtros pasivos. Las bobinas de CC
reducen la distorsión armónica total (THD) al 40 %.
La distorsión de la tensión de alimentación de red
depende de la magnitud de las corrientes armónicas
multiplicada por la impedancia interna de la red para la
frecuencia dada. La distorsión de tensión total (THD) se
calcula según los distintos armónicos de tensión individual,
usando esta fórmula:
Corriente armónica (I
)
n
I
I
I
5
7
11
350
550
Corriente armónica
I
I
I
I
I
RMS
1
5
7
11-49
1,0
0,9
0,4
0,2
<0,1
MG16G205