Circutor | 9 de julio de 2020
Para evitar esta nueva penalización se hace totalmente imprescindible que el regulador de la batería de condensadores tenga la capacidad de trabajar con diferentes cosenos de fi acordes a las necesidades de cada periodo, y, sobretodo, que este regulador realice la medida tanto de tensión como de corriente en las 3 fases, manteniendo la máxima eficiencia del sistema eléctrico y garantizando no incurrir en penalizaciones.
De manera tradicional, las baterías de condensadores se han equipado con un regulador que sólo mide la corriente de una fase, es decir, sólo se instala un transformador de intensidad. Dicho transformador se suele colocar en la fase que tiene un mayor consumo, “la fase más cargada”. Esta práctica, cuando no existían penalizaciones por exceso de capacitiva obviamente proporcionaba buenos resultados, pero con la nueva reglamentación, el riesgo de recargos por esos excesos es objetivamente elevado.
Podemos pensar que el hecho de que las baterías conecten condensadores trifásicos, o sea, que no se conectan de manera monofásica, implica que la medida de la potencia reactiva trifásica real consumida o generada por la red no es relevante, pero es precisamente la combinación de instalaciones desequilibradas, situación real en la mayoría de los casos, junto con la compensación de reactiva basada en la conexión de condensadores trifásicos, lo que hace imprescindible esta medida real trifásica, igual que la realiza el contador de la compañía eléctrica.
Veamos el siguiente ejemplo de una posible instalación existente:
Instalación equipada con:
Fase | Potencia activa (kW) |
Potencia reactiva inductiva (kvarL) |
Coseno de phi |
L1 | 19 | 12 | 0,85 |
L2 | 22 | 14 | 0,84 |
L3 | 37 | 25 | 0,83 |
TOTAL TRIFÁSICO | 78 | 51 | 0,84 |
Fase | Reactiva inicial – reactiva compensada |
Potencia Reactiva Real Remanente |
L1 | 12 kvarL – 30 kvarC | 18 kvarC |
L2 | 14 kvarL – 30 kvarC | 15 kvarC |
L3 | 25 kvarL – 30 kvarC | 5 kvarC |
Reactiva III / cos phi III | 39 kvarC / 0,90 C |
Consideremos el mismo ejemplo con nuestro Computer SMART III con medida sobre las 3 fases. Éste medirá el consumo real de inductiva de 12 + 14 + 25 = 51 kvarL. Por tanto, sólo conectará un escalón de 60 kvarC, generando simplemente una ligera sobrecompensación, con cos phi trifásico de 0,993 C, que no supondrá penalización alguna, pero, si además se implementa el sistema anti-capacitiva desarrollado por CIRCUTOR, que permite programar un cos phi objetivo inferior a 1 en base al periodo tarifario existente, por ejemplo, 0,96 L, sólo se conectarían 30 kvarC, dejando un remanente de 21 kvarL, que aumentarían la garantía de evitar cualquier penalización, pero manteniendo una correcta eficiencia de la red eléctrica.
Suponiendo de manera habitual el consumo de reactiva en vacío Q0 = KVAT x 0,015
Recordemos que las instalaciones con trafo de potencia propio conviene que estén equipadas con una compensación fija para eliminar el consumo de reactiva inductiva del propio trasformador, con lo que esta nueva penalización podría ser considerablemente superior. Veamos el efecto de esta compensación fija en el anterior ejemplo:
(1) Ejemplo de penalización con batería de condensadores de Baja tensión
Penalización 2.400€ |
(2) Ejemplo de penalización con batería de condensadores de Baja tensión y compensación fija en transformador de potencia
Penalización 11.148 € |
La conclusión irrefutable del ejemplo analizado es que ante el nuevo marco legislativo vs a la penalización por energía reactiva, toda solución siempre debe pasar por equipar las baterías de condensadores con reguladores capaces de medir la energía reactiva consumida por las 3 fases, exactamente igual a como lo realiza el contador de compañía, y valorar la automatización del condensador fijo, dotándolo de un sistema de conexión-desconexión según periodo, todo ello controlado por el sistema anti-capacitiva que CIRCUTOR ha desarrollado en base a su gama de baterías OPTIM P&P y su potente regulador Computer SMART III.
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ESCRITO POR CIRCUTOR