Guía de selección: Bancos de corrección FP

Cómo seleccionar un banco de corrección de factor de potencia cuando la carga es no lineal — equipos con variadores de frecuencia, data centers, equipos médicos o rectificadores.

Por qué corregir el factor de potencia

En Chile, la normativa de la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) aplica un recargo por energía reactiva cuando el factor de potencia medio mensual de la instalación cae por debajo de 0,93. Para muchas industrias, ese recargo es una línea evitable de la cuenta de electricidad.

Un banco de corrección de factor de potencia eleva el factor de potencia por encima del umbral exigido y elimina el recargo. En instalaciones con cargas no lineales, sin embargo, el banco debe seleccionarse según el contenido armónico — un banco mal elegido falla prematuramente, como se explica a continuación.

Por qué los bancos estándar fallan con cargas no lineales

Los capacitores de corrección de factor de potencia presentan baja impedancia a frecuencias altas — es decir, exactamente a las frecuencias armónicas que generan los variadores de frecuencia, UPS, rectificadores y otros equipos no lineales.

Esto significa que circularán dentro de los capacitores corrientes muy elevadas de alta frecuencia para las que no fueron construidos. Esto eleva su temperatura interior hasta llevarlos a dañarse prematuramente o, en casos extremos, a explotar.

Antes de instalar cualquier banco de corrección de factor de potencia, es fundamental medir la tasa de distorsión armónica (THD) en la instalación.

Servicio de medición RAPO

RAPO proporciona el servicio de análisis de redes con analizador de calidad de energía. Contáctenos para coordinar una medición en su instalación.

Selección según THD medido

Con el valor de THD (Total Harmonic Distortion) medido con analizador de redes, aplique los siguientes criterios:

THD < 15% Banco estándar con sobredimensionamiento

Con THD inferior al 15%, se puede usar un banco estándar con capacitores sobredimensionados en tensión (p. ej., condensadores de 480 V en redes de 400 V).

→ Banco capacitivo estándar con sobredimensionamiento de tensión

THD 15%–50% Banco desintonizado con reactores de rechazo Serie BCFP RAPO

Entre 15% y 50% de THD se requiere un banco desintonizado, que añade un reactor en serie con cada paso de condensadores para desplazar la frecuencia de resonancia por debajo del 5.º armónico.

→ Banco desintonizado serie BCFP (reactor con factor de sintonía 5.67 para la 7.ª armónica típica)

THD > 50% Filtro activo de armónicos

Con THD superior al 50% los condensadores convencionales fallarán incluso con banco desintonizado. Se requiere un filtro activo de armónicos.

→ Filtro activo de armónicos (consultar con ingeniería RAPO)

Cómo funciona el banco desintonizado

El banco desintonizado añade un reactor en serie con cada paso de condensadores. Este reactor eleva la impedancia total del conjunto a frecuencias armónicas y desplaza la frecuencia de resonancia natural del sistema por debajo del 5.º armónico (250 Hz en redes de 50 Hz).

Al quedar la resonancia fuera del rango de las armónicas presentes, se elimina la amplificación de corrientes en los condensadores y el banco opera de forma segura y duradera.

Los componentes principales del banco BCFP son:

  1. 1. Conmutador principal del sistema
  2. 2. Módulo de control de factor de potencia
  3. 3. Automáticos magnetotérmicos por rama
  4. 4. Contactores especiales para condensadores
  5. 5. Condensadores autorreparables de baja pérdida
Interior de un banco BCFP RAPO mostrando módulos de control, automáticos, contactores y condensadores
Interior de banco BCFP RAPO — componentes identificados

Factor de sintonía del reactor

El factor de sintonía determina la armónica por debajo de la cual queda la frecuencia de resonancia del conjunto. A menor factor, mayor protección frente a armónicas bajas.

Factor Armónica de referencia
5.67 Estándar 7ª armónica
4.7 5ª armónica
3.8 3ª armónica
2.7 2ª armónica

Dimensionamiento de kVAr

La potencia reactiva necesaria depende de la potencia instalada y del factor de potencia actual de la instalación. Use la tabla siguiente como punto de partida. Para mayor precisión, solicite un estudio de redes.

Potencia instalada (kW) Rango recomendado
0–100 kW 25–50 kVAr
100–200 kW 50–100 kVAr
200–400 kW 100–200 kVAr
400–800 kW 200–300 kVAr
> 800 kW 300+ kVAr

Tabla orientativa. Para instalaciones con alto THD o factor de potencia muy bajo, puede requerirse mayor capacidad. Consulte con ingeniería.

Datos técnicos de la serie BCFP

Tensión de operación 380–480 VAC
Frecuencia 50/60 Hz
Pasos de regulación 6–12 pasos automáticos
Tipo de condensador Autorreparables, baja pérdida, clase B/C
Enclosure disponible IP31 / IP54
Temperatura de operación -5°C a 45°C

Garantía 2 años

Todos los bancos BCFP incluyen garantía de fábrica de 2 años contra defectos de fabricación.

¿Necesita análisis de redes o dimensionamiento?

RAPO proporciona el servicio de medición de THD con analizador de calidad de energía. Contáctenos para coordinar la visita y recibir la recomendación de banco adecuada.