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Para dimensionar um sistema elétrico de baixa tensão banco de capacitores para correção do fator de potência, calcule a potência reativa necessária para passar do fator de potência medido para o fator de potência alvo e, em seguida, verifique esse resultado em relação à carga mínima, espectro harmônico, regime de comutação, corrente de curto-circuito disponível e limites de temperatura do painel. O cálculo produz um requisito teórico em kvar. Ele não seleciona, por si só, um banco de capacitores, contator, reator, fusível ou disjuntor seguro.
O cálculo principal é:
Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)
onde:
Qcé a potência reativa capacitiva necessária em kvar;Pé a potência ativa representativa em kW;phi1é o ângulo de fase correspondente ao fator de potência de deslocamento existente;phi2é o ângulo de fase correspondente ao fator de potência de deslocamento alvo.
O projeto final deve permanecer ligeiramente indutivo dentro de sua faixa operacional declarada, a menos que a concessionária ou o estudo do sistema exija outro comportamento. Não busque automaticamente um fator de potência de 1,00 e não instale um banco de capacitores padrão em uma rede com alto conteúdo harmônico sem verificar o risco de ressonância.
Resumo da decisão de engenharia
- Calcule os kvar necessários a partir da potência ativa medida e do fator de potência de deslocamento em condições operacionais representativas, e não apenas a partir da carga conectada.
- Verifique os modos de operação de carga mínima e do gerador para que degraus fixos ou superdimensionados não levem a instalação a um fator de potência capacitivo.
- Meça as condições harmônicas antes de selecionar capacitores padrão, reatores dessintonizados, filtros sintonizados ou mitigação harmônica ativa; não existe uma porcentagem de THD universal que decida todos os projetos.
- Coordene capacitores, reatores, dispositivos de manobra, dispositivos de proteção, condutores, componentes de descarga e ventilação como um único conjunto.
- Trate o cálculo como um dimensionamento preliminar. A verificação final deve utilizar os dados de corrente de falta do projeto, as tabelas de aplicação do fabricante e os requisitos de montagem da IEC aplicáveis.
Entradas de projeto necessárias antes do dimensionamento
Uma seleção defensável começa com dados operacionais medidos, não apenas com a kVA do transformador, a potência do motor conectado ou o menor fator de potência observado em uma conta de energia.
| Entrada | Por que é importante | Evidência preferencial |
|---|---|---|
| Tensão do sistema, frequência, fases e esquema de aterramento | Define os requisitos de conexão, isolamento, comutação e proteção do capacitor | Diagrama unifilar e medição no local |
| Perfil de potência ativa em kW | Estabelece a carga real que precisa de compensação | Medidor de intervalo ou registro de qualidade de energia durante um ciclo representativo |
| Fator de potência de deslocamento existente | Impulsiona o cálculo de kvar da frequência fundamental | Medidor capaz de reportar o FP de deslocamento, onde disponível |
| Fator de potência real e espectro harmônico | Revela a distorção que capacitores isoladamente podem não corrigir | Analisador de qualidade de energia no ponto de conexão pretendido |
| Carga mínima, normal e máxima | Previne a sobrecompensação durante períodos de carga leve | Perfil de carga registrado, não uma leitura instantânea |
| Fator de potência alvo | Define o objetivo de correção | Tarifa da concessionária, contrato de conexão ou requisito do projeto |
| Inventário de cargas não lineares | Indica risco de ressonância e corrente harmônica | Classificações e padrão de operação de VFDs, sistemas de UPS, retificadores, máquinas de solda, carregadores de VE e cargas similares |
| Classificação e impedância do transformador | Influencia a resistência a curto-circuito e a ressonância da rede | Placa de identificação do transformador e dados de estudo |
| Corrente de curto-circuito disponível | Necessário para a coordenação de dispositivos de proteção e montagem | Estudo de falhas ou valor de projeto verificado |
| Condições de instalação | Afetam o resfriamento, as distâncias de isolamento, o grau de proteção do invólucro e a vida útil dos componentes | Temperatura ambiente, altitude, ventilação, poluição e dados do invólucro |
Se o leitor precisar apenas da terminologia e do princípio de funcionamento, utilize o existente Significado completo e guia de operação de APFC. Esta página começa onde essa definição termina: convertendo dados do local em uma especificação preliminar de banco.
O fator de potência de deslocamento nem sempre é o fator de potência real
Para um sistema quase senoidal, o fator de potência é comumente representado como cos phi, o cosseno do ângulo de fase entre a tensão e a corrente. Em uma rede que alimenta cargas não lineares, a distorção da corrente adiciona outro efeito.
- Fator de potência de deslocamento descreve a relação de fase entre a tensão fundamental e a corrente fundamental.
- Fator de potência real é a potência ativa dividida pela potência aparente usando as formas de onda RMS completas.
Um capacitor shunt fornece potência reativa na frequência fundamental e pode melhorar o fator de potência de deslocamento. Ele não cancela a corrente harmônica criada por um retificador, inversor de frequência, UPS ou fonte de alimentação chaveada. Portanto, um local pode apresentar um fator de potência de deslocamento melhorado, enquanto o fator de potência real permanece limitado pela distorção.
Esta distinção altera a decisão de projeto. Se o baixo fator de potência for causado principalmente por potência reativa indutiva, um banco de capacitores pode ser apropriado. Se a distorção for um fator contribuinte importante, o projeto também pode exigir reatores, um filtro sintonizado, um filtro harmônico ativo ou alterações nas cargas não lineares. A solução deve seguir as formas de onda medidas e um estudo de rede, em vez de apenas um valor total de PF.
Calcule o kvar do banco de capacitores necessário
Passo 1: Selecione a potência ativa representativa
Use a potência ativa associada ao estado operacional que o sistema de correção deve atender. Um banco fixo conectado a um motor carregado continuamente pode usar os dados operacionais declarados desse motor, sujeitos aos limites do fabricante do motor. Um banco automático central deve ser baseado normalmente em um perfil de carga que inclua períodos de operação mínima, normal e de pico.
Passo 2: Converta o fator de potência para fatores de potência reativa
Para cada fator de potência:
tan phi = sqrt(1 - PF^2) / PF
Em seguida, calcule:
Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)
A fórmula e os cálculos adicionais do painel também estão resumidos no VIOX fórmulas elétricas para projeto de painéis de baixa tensão.
Calcule o kvar do banco de capacitores com a ferramenta VIOX
Use a Calculadora de Fator de Potência e ferramenta de correção VIOX para inserir a potência ativa, o fator de potência existente, o fator de potência alvo, a tensão e o arranjo de fases. Ela calcula a necessidade preliminar de compensação e compara a potência aparente e a corrente de linha antes e depois da correção.
A calculadora modela um ponto de operação equilibrado usando a relação do triângulo de potências. O seu resultado em kvar não é uma especificação final de banco, pois não modela a variação de carga, os passos de comutação práticos, a ressonância harmônica, as tolerâncias dos capacitores, a coordenação dos dispositivos de proteção ou a elevação de temperatura do painel. Continue com as verificações abaixo antes de selecionar o equipamento.
Exemplo prático: 400 kW de 0,75 para 0,95 FP
Considere uma carga trifásica equilibrada com:
- potência ativa:
P = 400 kW; - fator de potência de deslocamento existente:
PF1 = 0.75 indutivo; - fator de potência de deslocamento alvo:
PF2 = 0.95 indutivo; - tensão do sistema:
400 V entre fases; - a adequação a harmônicos ainda não foi estabelecida.
tan phi1 = sqrt(1 - 0.75^2) / 0.75 = 0.882
tan phi2 = sqrt(1 - 0.95^2) / 0.95 = 0.329
Qc = 400 x (0.882 - 0.329)
Qc = 221 kvar aproximadamente
A necessidade teórica é, portanto, de cerca de 221 kvar no ponto de operação declarado.
A potência aparente e a corrente da linha a montante também mudam:
| Condição | Potência aparente | Corrente de linha aproximada a 400 V |
|---|---|---|
| Antes da correção, FP 0.75 | 400 / 0.75 = 533 kVA |
533.000 / (sqrt 3 x 400) = 770 A |
| Após a correção, FP 0,95 | 400 / 0,95 = 421 kVA |
421.000 / (sqrt 3 x 400) = 608 A |
Esta redução aplica-se a montante do ponto de conexão da compensação. Ela não reduz a corrente dentro dos enrolamentos do motor nem elimina perdas dentro da própria carga.
Não converta 221 kvar diretamente em um pedido de compra. O banco nominal selecionado e seus estágios devem ser adequados ao perfil de carga, potências nominais padrão disponíveis, tolerância de tensão, tolerância do capacitor, carga harmônica, projeto do reator, comportamento do controlador e ao risco de fator de potência adiantado com carga mínima.

Escolha a arquitetura de correção
A localização e o método de comutação determinam qual parte do sistema elétrico recebe o benefício de alívio de corrente e como o banco se comporta conforme a carga muda.
| Arquitetura | Melhor opção | Limite de projeto principal |
|---|---|---|
| Correção fixa individual | Uma carga indutiva estável operando por longos períodos | Deve ser intertravado com a carga e permanecer dentro dos kvar permitidos pelo fabricante do equipamento |
| Correção em grupo | Várias cargas que iniciam e param juntas | O estado operacional do grupo deve ser previsível |
| Banco automático central escalonado | Carga variável da instalação com múltiplas combinações operacionais | O controlador, o TC, a resolução de degrau, a taxa de comutação, os harmônicos e o comportamento em carga leve devem ser coordenados |
| Correção rápida comutada por tiristores | Cargas com flutuação rápida onde a comutação por contator é muito lenta ou causa desgaste excessivo | Requer projeto térmico, de semicondutores, harmônico e de proteção específico para a aplicação |
A correção automática central é frequentemente prática porque atende a toda a carga a jusante e centraliza a manutenção em um único local. Ela não remove a corrente reativa dos alimentadores localizados a jusante do banco. A correção individual pode descarregar mais o alimentador, mas requer uma coordenação mais estreita com cada carga.
Verifique os modos de operação do gerador e do transformador
Um banco projetado em torno da operação da concessionária pode ser inadequado quando a instalação é transferida para um gerador com menor capacidade de curto-circuito ou capacidade de potência reativa diferente. Defina se o banco deve ser bloqueado, limitado ou controlado de forma diferente durante a operação do gerador. Avalie também transformadores com carga leve: um banco conectado permanentemente pode produzir potência reativa capacitiva quando a carga indutiva principal está ausente.
Selecione o tamanho do passo sem criar um fator de potência capacitivo
Para um banco automático, o kvar total é apenas uma variável de projeto. O menor passo controla a resolução, enquanto a sequência de passos controla o quão precisamente o banco acompanha a carga.
Use o perfil de potência reativa registrado para responder a quatro perguntas:
- Qual é a menor mudança repetível em kvar indutivo que deve acionar um passo?
- Qual é a carga mínima na qual o banco permanecerá habilitado?
- O menor passo conectado criará um fator de potência capacitivo na carga mínima?
- Com que frequência cada passo comutará durante um ciclo de produção normal?
Um banco ilustrativo de 225 kvar poderia ser dividido em degraus iguais ou desiguais, mas a sequência correta não pode ser selecionada apenas pelo kvar total. Um primeiro degrau menor melhora a resolução, mas adiciona dispositivos de manobra, proteção, fiação, calor, custo e pontos de manutenção. Um controlador com uso rotativo de degraus pode distribuir o ciclo de operação, mas seu programa de comutação deve corresponder às potências nominais físicas dos degraus.
O atraso de resposta do controlador também é importante. Um atraso curto pode perseguir mudanças rápidas de carga e acelerar o desgaste dos contatos. Um atraso longo pode deixar uma carga que muda rapidamente subcorrigida. Para cargas que mudam mais rápido do que um banco comutado por contator pode acompanhar, avalie um sistema estático ou híbrido em vez de apenas reduzir o atraso do controlador.
Os harmônicos podem transformar um cálculo de kvar correto em um banco com falha
A indutância da rede a montante e a capacitância adicionada formam um sistema ressonante. Se sua frequência natural estiver próxima de um harmônico presente na instalação, a tensão e a corrente podem ser amplificadas. As consequências podem incluir sobrecorrente no capacitor, fusíveis queimados, danos ao contator, superaquecimento do reator, desligamentos indevidos ou distorção excessiva de tensão.
A IEC 61642 fornece orientação para filtros e capacitores em derivação em redes AC industriais afetadas por harmônicos. O guia de engenharia da ABB explica da mesma forma que um reator em série pode ser selecionado para que a combinação capacitor-reator seja sintonizada abaixo do harmônico significativo mais baixo, reduzindo o risco de ressonância com a rede.
Não use um limite universal de THD
Uma afirmação como “use reatores acima de 5% de THD” não é uma regra de seleção completa. O risco depende de:
- magnitudes individuais dos harmônicos e relações de fase;
- resistência a curto-circuito do sistema e impedância do transformador;
- kvar do banco de capacitores e o número de estágios conectados;
- localização de cargas não lineares e do banco;
- mudanças na topologia da rede e operação do gerador;
- filtros, cabos e outros capacitores existentes.
Meça o espectro harmônico no ponto de conexão proposto sob estados operacionais representativos. Um alicate amperímetro true-RMS pode identificar corrente anormal do capacitor, mas um analisador de qualidade de energia e um estudo do sistema são necessários para estabelecer a ordem harmônica, o risco de ressonância e um projeto de mitigação defensável.
Selecione a resposta harmônica, não apenas uma tensão do capacitor
| Condição da rede | Diretriz preliminar | Verificação necessária |
|---|---|---|
| Cargas predominantemente lineares, baixa distorção medida, nenhuma preocupação com ressonância identificada | Banco de capacitores padrão pode ser adequado | Confirmar as especificações nominais do capacitor, comutação, proteção e montagem |
| Carga não linear significativa e risco de ressonância | Banco de capacitores com reator de dessintonização | Espectro harmônico, sintonia, estresse de tensão do capacitor, especificação térmica do reator e estudo de topologia |
| Uma ou mais ordens harmônicas requerem absorção intencional | Filtro passivo sintonizado | Estudo de filtro específico para o caso, incluindo tolerâncias de componentes e mudanças na rede |
| Espectro harmônico amplo ou variável onde a compensação reativa e o controle de distorção são necessidades distintas | Uma solução ativa ou híbrida pode ser apropriada | Estudo de qualidade de energia, requisitos dinâmicos e compatibilidade de equipamentos |

Um um reator dessintonizado não é automaticamente um filtro harmônico. Seu propósito principal em um banco de correção de fator de potência (PFC) é comumente deslocar a ressonância em série para abaixo da harmônica significativa mais baixa e limitar a amplificação. Um filtro passivo sintonizado é projetado deliberadamente para fornecer baixa impedância em torno de uma ordem harmônica selecionada. Estas funções não devem ser especificadas de forma intercambiável.
Adicionar um reator também aumenta a tensão de frequência fundamental nos terminais do capacitor. A tensão nominal do capacitor deve, portanto, ser coordenada com a sintonia do reator, a tensão do sistema, as tolerâncias e as condições harmônicas. Selecionar um capacitor apenas pela tensão nominal do barramento pode ser inadequado em um banco com dessintonia.
Coordene o painel de PFC completo
A corrente nominal do capacitor para um banco trifásico equilibrado é:
Ic = 1000 x Qc / (sqrt 3 x U)
Para o exemplo de 225 kvar, 400 V:
Ic = 1000 x 225 / (sqrt 3 x 400)
Ic = 325 A aproximadamente
Esta é uma corrente nominal de frequência fundamental, não uma especificação de disjuntor, fusível, contator, cabo ou barramento. As especificações dos componentes devem levar em conta as tolerâncias do capacitor aplicáveis, variação de tensão, corrente harmônica, transitórios de comutação, condições ambientais, agrupamento e o projeto de montagem testado ou verificado.
Capacitores e reatores
Especifique a norma do capacitor, tensão nominal, kvar nominal na tensão de operação real, frequência, tolerância, corrente máxima permitida, arranjo de descarga, categoria de temperatura e mecanismo de segurança de fim de vida útil. Para um banco com dessintonização, especifique a combinação capacitor-reator correspondente, dados de sintonia, perdas do reator, classe térmica, proteção térmica e ventilação necessária.
Dispositivos de manobra
A energização do capacitor cria um transitório de corrente de partida de alta frequência. Um contator de uso geral selecionado apenas com base em ampères de regime permanente pode não ser adequado. Especifique um contator para capacitores ou outro dispositivo de manobra com capacidade declarada de comutação de capacitores, controle de corrente de partida apropriado e coordenação com o dispositivo de proteção contra curto-circuito. A categoria de utilização de contatores IEC AC-6b está associada à comutação de bancos de capacitores; o VIOX guia de categoria de utilização de contatores explica por que a categoria de utilização é importante.
Onde a carga requer comutação rápida, verifique se a comutação por tiristor é justificada. A comutação por semicondutores altera o projeto térmico, de isolamento, de falha e de controle; não é simplesmente uma substituição mais rápida para um contator.
Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
O sistema de proteção deve considerar a corrente de falta disponível e o comportamento contínuo e transitório do banco de capacitores. Confirme:
- corrente de curto-circuito prospectiva no ponto de conexão do banco;
- capacidade de interrupção e fechamento do dispositivo de proteção;
- capacidade térmica de condutores e barramentos;
- corrente RMS do capacitor e do reator sob o espectro harmônico declarado;
- corrente de partida (inrush) de manobra sem operação indevida;
- coordenação com cada estágio e o dispositivo de entrada do banco;
- requisitos de isolamento e manutenção segura;
- tabelas de coordenação do fabricante ou evidências de montagem verificadas.
Não aplique um multiplicador universal de disjuntor ou fusível sem verificar o capacitor selecionado, o reator, o dispositivo de comutação, a curva do dispositivo de proteção e a norma aplicável. A VIOX fornece recursos de produto separados para MCCBs e fusíveis de baixa tensão, mas a classificação final deve vir da combinação projetada, e não de uma proporção genérica de blog.
Controle de descarga e energia armazenada
Capacitores podem reter tensão perigosa após a desconexão. Especifique dispositivos de descarga e verifique o desempenho de tensão residual e tempo de descarga declarado exigido pela norma e pelo projeto aplicáveis. O projeto também deve impedir a reconexão antes que a tensão residual tenha caído para o nível permitido. Um atraso do controlador não substitui um arranjo de descarga verificado.
Arranjo do controlador e do TC
Um controlador automático precisa de informações de tensão e corrente que representem tanto a carga quanto o efeito do banco de capacitores. Em um arranjo central comum, o transformador de corrente é instalado a montante da conexão da carga e do banco, para que o controlador veja a troca líquida de potência reativa com a fonte. O posicionamento exato, a atribuição de fase, a relação, a polaridade e a referência de fase do controlador devem seguir o diagrama do fabricante.
A polaridade ou associação de fase incorreta do TC pode fazer com que o controlador adicione capacitância quando deveria removê-la. Revise os princípios de medição em Transformadores de Corrente vs Transformadores de Potencial e verifique a exibição do controlador em relação a um estado de carga conhecido durante o comissionamento.
Invólucro e projeto térmico
Capacitores, reatores, contatores, dispositivos de proteção, condutores e barramentos contribuem para o calor. Reatores podem exigir fluxo de ar dedicado ou separação física de capacitores sensíveis à temperatura. O projeto do painel deve verificar:
- temperatura ambiente e altitude;
- elevação de temperatura interna e caminho de ventilação;
- espaçamento entre componentes e regras de orientação do fabricante;
- capacidade de corrente de barramentos e condutores;
- distâncias de isolamento dielétrico e distâncias de escoamento;
- grau de proteção do invólucro e condições de poluição;
- termostato do reator, termostato do painel, controle de ventilador e estratégia de alarme onde utilizados;
- acesso para inspeção, verificação de descarga segura e substituição.
Mapa de normas para uma especificação orientada pela IEC
| Padrão | Escopo relevante neste projeto |
|---|---|
| IEC 61921 | Bancos de capacitores shunt em AC de baixa tensão para correção de fator de potência, incluindo bancos com equipamentos de manobra e controle integrados |
| IEC 60831-1 | Self-healing shunt capacitor units and banks for AC systems up to and including 1,000 V; performance, rating, safety, installation, and operation |
| IEC 61642 | Aplicação de filtros passivos e capacitores em derivação em redes AC industriais afetadas por harmônicos |
| IEC 61439-1 e parte aplicável do conjunto | Verificação do conjunto completo de manobra e controle de baixa tensão, onde aplicável |
| Série IEC 60947 | Dispositivos relevantes de manobra, controle, seccionamento e proteção de acordo com seu escopo de produto |
Um componente que possui uma referência IEC não torna o painel concluído compatível. O fabricante do conjunto deve verificar o projeto completo sob a norma de conjunto aplicável e as condições operacionais declaradas. As regras das concessionárias regionais, os códigos nacionais de instalação e as especificações do projeto podem adicionar requisitos.
Sequência de comissionamento
O comissionamento deve comprovar a cadeia de medição, a lógica de comutação, a resposta elétrica e o comportamento térmico, em vez de apenas mostrar que todas as etapas podem ser fechadas.
- Isole o painel, verifique a ausência de tensão e confirme se todos os capacitores estão descarregados antes da inspeção.
- Verifique as classificações dos componentes, bitolas dos condutores, registros de torque, aterramento, distâncias de isolamento, compatibilidade entre reator e capacitor e a coordenação dos dispositivos de proteção.
- Verifique as referências de tensão do controlador, a relação do TC, a polaridade do TC, a atribuição de fases e os intertravamentos do gerador ou externos.
- Energize o circuito de controle e confirme os alarmes e as entradas de temperatura antes de permitir a comutação automática de estágios.
- Comute cada estágio individualmente e confirme a alteração esperada nas correntes de fase, kvar, direção do fator de potência e indicação do controlador.
- Verifique se nenhum estágio causa fator de potência capacitivo na carga operacional mínima declarada.
- Registre as correntes do capacitor e do reator com instrumentos true-RMS e compare-as com as classificações declaradas e o estudo de projeto.
- Meça os harmônicos de tensão e corrente com cargas não lineares representativas em operação.
- Verifique a frequência de comutação, a rotação dos estágios, o atraso de descarga/reconexão, a ventilação e os alarmes de temperatura anormal.
- Realize uma revisão térmica com carga após o sistema atingir condições operacionais estáveis e retenha os resultados de referência para manutenção.
Qualquer sobrecorrente inexplicada, operação rápida de fusível, vibração de contator, ruído anormal de reator, superaquecimento ou aumento na distorção de tensão requer investigação antes da operação automática contínua.
Lista de verificação de RFQ para banco de capacitores
Forneça ao fornecedor ou montador de painéis as seguintes informações:
- tensão do sistema, frequência, fases, esquema de aterramento e ponto de conexão;
- perfil de carga mínimo, normal e máximo em kW/kvar;
- fator de potência de deslocamento e fator de potência real, existentes e desejados;
- espectro harmônico e ponto de medição;
- inventário de cargas não lineares e cronograma de operação;
- kVA do transformador, impedância e modos de operação do gerador;
- corrente de curto-circuito disponível e capacidade nominal de curto-circuito do conjunto necessária;
- kvar de compensação calculado e arquitetura preferencial fixa/automática/rápida;
- resolução de passo necessária e frequência de comutação esperada;
- decisão de projeto padrão, dessintonizado, filtro sintonizado, ativo ou híbrido;
- classificações de capacitores e reatores, dados de sintonia e proteção térmica;
- evidência de serviço do dispositivo de manobra e coordenação de curto-circuito;
- requisitos de entrada e proteção de degrau, isolamento e descarga;
- funções do controlador, detalhes de TC, comunicações, alarmes e intertravamentos;
- grau de proteção IP do invólucro, temperatura ambiente, altitude, ventilação, entrada de cabos e espaço disponível;
- normas IEC aplicáveis, regras nacionais, documentação, verificação de rotina e registros de comissionamento.
Para suporte na seleção, forneça à VIOX a tensão do sistema, perfil de carga medido, FP existente e alvo, relatório de harmônicas, dados do transformador, nível de falta, requisitos de degrau e condições do invólucro. Estas entradas são necessárias antes de coordenar contatores, proteção de circuito, componentes de distribuição e hardware do painel.
Perguntas Frequentes
Um banco de capacitores deve ser dimensionado para atingir um fator de potência de 1,00?
Não por padrão. A variação de carga e medição pode transformar um alvo unitário em fator de potência capacitivo durante uma operação mais leve. Utilize o alvo da concessionária ou do projeto e preserve uma margem indutiva apropriada, a menos que um estudo do sistema especifique o contrário.
Capacitores podem corrigir o fator de potência harmônico?
Capacitores corrigem a potência reativa na frequência fundamental. Eles não cancelam a corrente harmônica de cargas não lineares. Portanto, o fator de potência real pode permanecer abaixo do fator de potência de deslocamento após a correção.
Quando um banco de capacitores automático é melhor do que um banco fixo?
Um banco escalonado automático é geralmente mais adequado quando o kvar indutivo muda significativamente durante o ciclo operacional. Um banco fixo é apropriado apenas quando a carga compensada e seu estado operacional são suficientemente estáveis e o banco não pode permanecer conectado sem essa carga.
Um reator dessintonizado remove harmônicos?
Não necessariamente. Em um banco de correção de fator de potência, um reator dessintonizado é comumente usado para deslocar a ressonância capacitor-reator para abaixo do harmônico significativo mais baixo e reduzir o risco de amplificação. Um filtro passivo sintonizado é projetado intencionalmente em torno de uma ordem harmônica selecionada.
Onde o TC do controlador de APFC deve ser instalado?
Sua localização deve permitir que o controlador meça a carga líquida e o efeito do banco de capacitores. Em um arranjo central comum, isso significa a montante tanto da carga quanto do banco, mas a fase, a polaridade e a fiação exatas devem seguir o diagrama do fabricante do controlador.
Fontes e Normas
- IEC 61921:2017 – Capacitores de potência: Bancos de correção de fator de potência de baixa tensão
- IEC 60831-1:2014 – Self-healing shunt power capacitors up to 1,000 V
- IEC 61642:1997 – Redes industriais AC afetadas por harmônicos
- ABB – Correção de fator de potência e filtragem de harmônicos em instalações elétricas
- Eaton – Correção de fator de potência: Um guia para o engenheiro de planta
- Schneider Electric – Guia para o projeto e produção de cubículos de correção de fator de potência de baixa tensão
