Circutor | 25 de maig de 2021
A partir del proper 1 de juny de 2021, canviarà el sistema de penalització d'energia reactiva a la nostra factura elèctrica.
D'entrada, es quantifica el consum d'energia reactiva capacitiva a la factura elèctrica, mostrant el total del kvarC.h consumits durant el període 6, que correspon als dies laborables des de les 0:00 a les 08:00 am. i durant les 24 hores de dissabtes, diumenges i festius dàmbit nacional.
Aquest consum d'energia capacitiva no suposarà un augment de cost ja que en la primera fase, es persegueix ampliar el termini per a aquells consumidors que encara no han adequat els seus sistemes de compensació d'energia reactiva actuals a aquestes noves penalitzacions, recalcant, en tot cas, la necessitat de fer aquestes adaptacions per quan s'imputi un cost al consum de capacitiva.
La penalització s'aplicarà de forma horària a tots els excessos de capacitiva que superin el límit d'un cos φ de 0,98 capacitiu. Expressat en percentatge, significa que de manera horària el consum de kvarC.h ha de ser inferior al 20% del consum de kW.h. Tot i que, com hem comentat anteriorment, de moment no hi ha cap cost, s'estima que el valor aplicat als excessos de capacitiva seran de 0,05 €/kvarC.h, anàleg als actualment imputats sobre els excessos d'energia reactiva inductiva. Com s'aplicaran les penalitzacions?
Com em podria afectar la penalització per capacitiva?
El període P6 de tarifació correspon al voltant d'un 51% del total d'hores anuals. En aquest període, habitualment hi haurà un consum menor denergia activa respecte a la resta de períodes, per tant, les possibilitats dexcedir el consum de kvarC.h permès són significativament elevades. Per tant, es farà encara més indispensable la necessitat d'una compensació d'energia reactiva més eficient i precisa, sent 100% necessari realitzar la mesura de corrent a les 3 fases de la instal·lació. A tall d'exemple, per quantificar l'impacte que pot comportar aquesta penalització a futur, podem considerar que en una instal·lació amb un transformador de 630 kVA, un excés mitjà de tan sols 30 kvarC.h, suposaria una penalització de 552 € per al total de les aproximadament 368 h mensuals que comprèn el període 6, per tant, al voltant de 6.600 € l'any.
Vegem altres exemples suposant una penalització de 0,05 €/kvarC.h:
ALTRES EXEMPLES | ||||
TRANSFORMADOR | kvarC.h excedits | Horas de P6 | Recàrrec actual mensual / anual |
Nou recarreg mensual / anual |
250 kVA | 20 kvar | 368 h | 0 €/ 0 € | 368 € / 4416 € |
400 kVA | 25 kvar | 368 h | 0 €/ 0 € | 460 € / 5520 € |
1000 kVA | 50 kvar | 368 h | 0 €/ 0 € | 920 € / 11040 € |
Evita penalitzacions seleccionant correctament el regulador de reactiva de la teva bateria de condensadors.
Per evitar aquesta nova penalització es fa totalment imprescindible que el regulador de la bateria de condensadors tingui la capacitat de treballar amb diferents cosens de φ acords a les necessitats de cada període, i, sobretot, que aquest regulador realitzi la mesura tant de tensió com de corrent a les 3 fases, mantenint la màxima eficiència del sistema elèctric i garantint no incórrer en penalitzacions.
De manera tradicional, les bateries de condensadors s'han equipat amb un regulador que només mesura el corrent d'una fase, és a dir, només s'hi instal·la un transformador d'intensitat. Aquest transformador se sol col·locar en la fase que té un consum més gran, “la fase més carregada”.
Aquesta pràctica, quan no existien penalitzacions per excés de capacitiva, òbviament proporcionava bons resultats, però amb la nova reglamentació, el risc de recàrrecs per aquests excessos és objectivament elevat.
Podem pensar que el fet que les bateries connectin condensadors trifàsics, és a dir, que no es connecten de manera monofàsica, implica que la mesura de la potència reactiva trifàsica real consumida o generada per la xarxa no és rellevant, però és precisament la combinació de instal·lacions desequilibrades, situació real en la majoria dels casos, juntament amb la compensació de reactiva basada en la connexió de condensadors trifàsics, cosa que fa imprescindible aquesta mesura real trifàsica, igual que la realitza el comptador de la companyia elèctrica.
Vegem el següent exemple d'una possible instal·lació existent:
Instal·lació equipada amb:
Transformador de potència de 800 kVA / 25 kV-0,42 kV / ucc = 5,4 %
Sense compensació fixa a la sortida del traf
Bateria automàtica de 330 kvar/400 VCA, composta per: (30 + 5 x 60 kvar) regulats.
Regulador de la bateria automàtica, mesurada només en una fase, i amb cos phi objectiu programat = 1
Consum mensual mitjana del període 6 (nocturn 0-8 h, caps de setmana i festius) aproximadament durant 368 h mitjana mensual:
Fase | Potencia activa (kW) |
Potencia reactiva inductiva (kvarL) |
Cosé de phi |
L1 | 19 | 12 | 0,85 |
L2 | 22 | 14 | 0,84 |
L3 | 37 | 25 | 0,83 |
TOTAL TRIFÀSIC | 78 | 51 | 0,84 |
Fase | Reactiva inicial – reactiva compensada |
Potencia Reactiva Real Romanent |
L1 | 12 kvarL – 30 kvarC | 18 kvarC |
L2 | 14 kvarL – 30 kvarC | 15 kvarC |
L3 | 25 kvarL – 30 kvarC | 5 kvarC |
Reactiu III / cos phi III | 39 kvarC / 0,90 C |
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.
Otra opción viable es la utilización del compensador estático de reactiva SVGm, el cual no necesita regulador ya que dispone de un sistema de control basado en electrónica de potencia que nos permite programar un coseno de φ objetivo, que configurándolo con un valor cercano 1, evitaremos penalizaciones tanto por reactiva inductiva como capacitiva.
|
Evita penalitzacions de reactiva amb la major eficiència mitjançant el nou SVGm |
ESCRIT PER CIRCUTOR