COMPENSACION REACTIVA

IE 06 ESTUDIO DE COMPENSACION REACTIVA NTCSE PROBLEMAS DE APLICACIÓN PROBLEMA N° 1.- En el siguiente esquema se muestra

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IE 06 ESTUDIO DE COMPENSACION REACTIVA NTCSE PROBLEMAS DE APLICACIÓN PROBLEMA N° 1.- En el siguiente esquema se muestra un sistema de MEDIA TENSION, con sus respectivas cargas en baja tensión, en estas condiciones se le solicita:

PMI

B

22.9 KV INSTALACIÓN SUBTERRANEA LONGITUD 1550 m .

A

CELDA LLEGADA

KWH KVARH PM710

TRAFOS DE

µZ = 5.5% µR = 0.55%

Scc = 455 MVA tsv = 0.02 seg.

……………….

ITM1

C

0.44 KV, 60 HZ CONDOMINIO RRESIDENCIAL MD = 420 KW 220 VOLTIOS 60 HZ FP=0.85

ITM4

ITM3

ITM2

ITM5

ITM6

ITM7

NYY TRIPLE

L= 156m

MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 380 KW, FP=0.79 EF=0.90 M 3

M 3

695 KW FP=0.85 157 KW FP=0.9 220 VOLT, 60HZ SERV. AUXIL. M 3

M 3

135 KW FP=0.9 380 VOLT, 60HZ DATA CENTER M 3

1. Dimensione y seleccione los ITM1, al 7. 2. Si el tablero del Motor asíncrono trifásico (carga 3) se halla a 156 metros de la barra C. Hallar los cables alimentadores tipo NYY triple. Utilice únicamente cables de NYY triple de 240 mm² con DV = 2.5%. Ducto PVC SAP. 3. Hacer la compensación localizada del Motor asíncrono trifásico (carga 3). 4. Hacer la compensación automatizada de la barra C. 5 Hacer los detalles de ingeniería del bando localizado y automatizado respectivamente.

PROBLEMAS DE APLICACION

MSC. ING. HUBER MURILLO MANRIQUE

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IE 06 ESTUDIO DE COMPENSACION REACTIVA NTCSE

SOLUCION: 1.- Dimensione y seleccione los ITM1, al 7.

ITEM 1 2 3 4 5 6

CUADRO DE CARGAS DESCRIPCION GENERAL KW CONDOMINIO 440 VOLT. 420 0.85 MOTOR ASINC. 380 KW 422 0.87 CCM 695 0.85 SERV. AUXILIARES 157 0.89 DATA CENTER 135 0.96 CONDOMINIO 220 VOL. 420 0.85 ALIMENTADOR GENERAL 1829 0.85

A 648 636 1073 231 185 1297 2823

A 778 764 1287 278 221 1556 3388

800 800 1250 400 250 1600 4000

2.- Si el tablero del Motor asíncrono trifásico (carga 3) se halla a 156 metros de la barra C. Hallar los cables alimentadores tipo NYY triple. Utilice únicamente cables de NYY triple de 240 mm² con DV = 2.5%. Ducto PVC SAP. PARÁMETROS Scu Scu PINST. F.P Inom Idisen NYY Cap KW A A mm² A 422 0.85 623 779 3x240 895

ITEM DESCRIPCION GENERAL 2 MOTOR ASINC. 380 KW

INOMI DV % 0.77

IARRAN. DV % 2.41

La configuración de los cables es: 3 (3 – 1 x 240 mm² NYY triple) + 1 x 95 mm² TW + 4 (PVC – SAP, ɸ 105 mm) La capacidad de los cables escogidos: Cap Scu (A) = 3 x 426 x 0.7 = 895 A

(0.7 tabla 12B del CNE)

3.- Hacer la compensación localizada del Motor asíncrono trifásico (carga 3).

ITEM DESCRIPCION GENERAL 2 MOTOR ASINC. 380 KW

BANCO CONDENSADORES LOCALIZADO PARAMETROS ELECTRICOS CORRIENTE PINST. F.Pi F.Pf θi θf Qc INOMI Idisen KW KAR A A 422 0.87 0.96 29.54 16.26 116 152 213.2

CABLE INT. TERMOM. Scu Cap. ITMdis ITM mm² A A A 70 222 198 200

La configuración de los cables es: 3 – 1 x 70 mm² NYY triple + 1 x 16 mm² TW + PVC – SAP, ɸ 65 mm Las características del interruptor termomagnético son: 3 x 200 A, 440 Voltios, 60 Hz – RM(2 .. 10)In, RT(0.5 .. 1)In, 50 KA

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IE 06 ESTUDIO DE COMPENSACION REACTIVA NTCSE 4.- Hacer la compensación automatizada de la barra C. CALCULOS PREVIOS PARA CUADRO DE CARGAS PINST. 1 CONDOMINIO 420 2 MOTOR ASINC. 380 KW 422 3 CCM 695 4 SERV. AUXILIARES 157 5 DATA CENTER 135 POTENCIA TOTAL 1828

HALLAR LA POTENCIA TOTAL (INCLUIR BANCO LOCALIZADO) FINAL F.P INOMI 0.85 648 0.87 636 0.85 1073 0.89 231 0.96 185 0.896 2399

θ Ical 31.79 29.54 1284 31.79 27.13 1303 16.26

θ

Ical

θ

Ical

θ

Ical

θ

-30.67 -30.97 2587 -30.82 2766 -29.86 2678

-26.41

La potencia de ingreso = 1.7321 x 2678 x 440 x Cos 26.41 = 1828 KW BANCO CONDENSADORES AUTOMATIZADO PARAMETROS ELECTRICOS CORRIENTE CABLE INT. TERMOM. PINST. F.Pi F.Pf θi θf Qc INOMI Idisen Scu Cap. ITMdis ITM ITEM DESCRIPCION GENERAL KW KAR A A mm² A A A POTENCIA TOTAL 1828 0.896 0.98 26.41 11.48 537 704 985.8 4x240 1193 915 1000

Cap Scu (A) = 4 x 426 x 0.7 = 1193 A

(0.7 tabla 12B del CNE)

La configuración de los cables es: 4 (3 – 1 x 240 mm² NYY triple) + 1 x 95 mm² TW + 4 (PVC – SAP, ɸ 105 mm) La configuración del interruptor termomagnético es: 3x1000 A, 440 Voltios, 60 Hz – RM(2 .. 10)In, RT(0.5 .. 1)In, 50 KA El regulador automático de potencia reactiva a utilizarse debe ser de 12 pasos, de los cuales solo vamos a utilizar 10 pasos, los otros 02 quedan de reserva. PASAR LA POTENCIA CALCULADA A 480 VOLTIOS DE CATALOGO 537

x

1.19008

=

639

PARAMETROS ELECTRICOS PARA LOS BANCOS CABLE THW PASOS Qcat. Qreal IN ITMt ITMc Idcablet Scable CAPAC. KVAR KVAR A A A A mm² A 1 40 33.61 44.10 57 63 62 3x16 75 2 60 50.42 66.15 86 100 93 3x25 95 3 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 4 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 5 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 6 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 7 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 8 60 50.42 66.15 86 100 93 3x25 95 9 60 50.42 66.15 86 100 93 3x25 95 10 40 33.61 44.10 57 63 62 3x16 75 TOTAL 635 533.59 700.14 910 1000 980 4x240 1193

El regulador automático de potencia reactiva a utilizarse debe ser de 12 pasos, de los cuales solo vamos a utilizar 10 pasos, los otros 02 quedan de reserva.

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IE 06 ESTUDIO DE COMPENSACION REACTIVA NTCSE PASAR LA POTENCIA CALCULADA A 480 VOLTIOS DE CATALOGO 537

x

1.19008

=

639

PARAMETROS ELECTRICOS PARA LOS BANCOS CABLE THW PASOS Qcat. Qreal IN ITMt ITMc Idcablet Scable CAPAC. KVAR KVAR A A A A mm² A 1 40 33.61 44.10 57 63 62 3x16 75 2 60 50.42 66.15 86 100 93 3x25 95 3 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 4 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 5 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 6 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 7 75 63.02 82.69 108 125 116 3x35 120 8 60 50.42 66.15 86 100 93 3x25 95 9 60 50.42 66.15 86 100 93 3x25 95 10 40 33.61 44.10 57 63 62 3x16 75 TOTAL 635 533.59 700.14 910 1000 980 4x240 1193

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TAREA 1.- Hacer la compensación reactiva de un motor aisncrono trifásico de 195 KW, 460 Voltios, 60 Hz, 02 polos, Arranque estrella – triángulo, en 220 voltios. TAREA 2.- Hacer la compensación reactiva grupal de los siguientes motores aisncronos trifásicos. PASOS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

PROBLEMAS DE APLICACION

P KW 10 7.5 15 30 45 50 4.5

POLOS 2 2 4 6 8 4 4

Vn VOL 460 460 460 460 460 460 460

F Hz 60 60 60 60 60 60 60

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