Reactor de derivación de bajo voltaje
2. Compensación de Potencia Reactiva (Absorción)
3. Mejora de la calidad de la energía y reducción de la resonancia armónica
4. Reducción de sobretensiones de conmutación y corrientes de irrupción
5. Mayor eficiencia energética y reducción de pérdidas
6. Mayor capacidad y capacidad de carga del sistema
7. Protección de equipos sensibles
Reactor de derivación de bajo voltaje
Los productos, también llamados reactores de descompensación, se utilizan generalmente en conexiones en paralelo donde se necesita carga inductiva. Puede reducir el voltaje de la línea y evitar que el sistema se sobrecargue por la potencia capacitiva y así aumentar la eficiencia del sistema.
Funciones clave:
Excelencia de materiales:
Según sus necesidades específicas, nuestros reactores en derivación de bajo-voltaje están diseñados principalmente con devanados de cobre de alta-pureza o de aluminio de alta-calidad, lo que equilibra el rendimiento y la rentabilidad-.
Estabilidad de voltaje superior:
Garantizamos que el voltaje de la red se mantiene dentro del rango de tolerancia requerido ({0}}% a -6%) en condiciones de carga ligera.
Silencioso y duradero:
Utilizando barniz avanzado impregnado al vacío-clase H-, reducimos el ruido de funcionamiento y la vibración al mismo tiempo que protegemos los componentes internos.
Diseño que ahorra espacio-:
Los reactores en derivación de bajo-voltaje de Raytech cuentan con una estructura central compacta de tipo seco-, lo que facilita la integración en sus gabinetes de compensación y aparamenta de bajo-voltaje existentes.
Cumple con las normas internacionales:
Los productos se fabrican y prueban de acuerdo con las normas internacionales IEC 60076-6, EN 61558-2-20 y UL 1446.
Ventajas:
Mejora la eficiencia de la red al reducir el flujo de energía reactiva.
Minimiza el estrés del equipo y prolonga la vida útil de los activos.
Solución rentable-efectiva para el control de voltaje localizado.
Aplicaciones de los reactores en derivación de bajo voltaje




1. Aplicaciones industriales
Variadores de motor y VFD: reducen la distorsión armónica y protegen los equipos sensibles.
UPS y centros de datos: mejora la calidad de la energía y evita fluctuaciones de voltaje.
2. Sistemas de distribución de energía
Compensación de potencia reactiva: mejora el factor de potencia absorbiendo el exceso de potencia reactiva en redes de bajo-voltaje.
Regulación de Voltaje: Ayuda a estabilizar los niveles de voltaje en las redes de distribución.
3. Sistemas de energía renovable
Parques solares/eólicos: compensación por la potencia reactiva en sistemas basados en inversores-.
Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS): Mantiene la estabilidad de la red en conexiones de baja tensión.
4. Comercial e infraestructura
Centros Comerciales, Hospitales y Aeropuertos: Asegura un suministro eléctrico estable y reduce las pérdidas de energía.
Sistemas ferroviarios y de metro: admite el suministro de energía de tracción con gestión de energía reactiva.
Especificaciones técnicas de los reactores en derivación de bajo voltajes
|
Parámetro |
Especificación |
Unidad |
Observaciones |
|
Tensión nominal |
400, 480, 600, 690, etc. |
V (voltios) |
Depende del nivel de voltaje del sistema. |
|
Frecuencia |
50 / 60 |
Hz |
Frecuencia de alimentación estándar |
|
Potencia reactiva nominal |
10 – 500 |
kvar |
Personalizable según las necesidades |
|
Clase de aislamiento |
Clase A (105 grados), Clase B (130 grados), Clase F (155 grados) |
- |
Tipo seco-común; sumergido en aceite-opcional |
|
Método de enfriamiento |
AN (Aire Natural) / AF (Aire Forzado) |
- |
Tipo seco-normalmente AN |
|
Tolerancia (potencia reactiva) |
±5% a ±10% |
- |
Según IEC 60076-6 |
|
Aumento de temperatura |
Menor o igual a 80 grados (bobinado, por resistencia) |
grado |
Para reactores de tipo-seco |
|
Nivel de sonido |
Menor o igual a 50 – 65 |
dB |
Depende del diseño y la refrigeración. |
|
Tipo de conexión |
Estrella (Y) o Delta (Δ) |
- |
Configurable según el sistema. |
|
Clase de protección |
IP00 a IP54 |
- |
Aplicaciones interiores/exteriores |
|
Resistencia a cortocircuitos- |
Normalmente, corriente nominal de 2 a 3 segundos |
- |
Basado en los requisitos del sistema |
|
Distorsión armónica |
THD<2% (for filter reactors) |
% |
Si se utiliza para mitigación de armónicos |
|
Cumplimiento de estándares |
IEC 60076-6, IEEE C57.21, EN 61558 |
- |
Estándares de la industria |

¿Por qué elegir LTEC?Reactores en derivación de bajo voltaje?
LTEC – ¡Impulsando sus sistemas con innovación!
Alta eficiencia y ahorro de energía
Diseño de baja pérdida de núcleo– Los circuitos magnéticos optimizados (p. ej., acero al silicio de alta-calidad) minimizan las corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis.
Reduce la carga de energía reactiva– Mejorafactor de potencia (hasta 0.95+)y reduce el desperdicio de energía en las redes de BT
Calidad y protección de energía superiores
Supresión armónica– LímitesTHD (distorsión armónica total)para proteger componentes electrónicos sensibles.
Estabilización de voltaje– Previene sobretensiones en baterías de condensadores y redes de cables largos.
Construcción robusta y duradera-
Resiliencia térmica– Aislamiento de alta-temperatura (Clase F/H) para un funcionamiento estable bajo cargas pesadas.
Reducción de vibraciones y ruidos– Impregnación de bobina avanzada y amortiguación mecánica para un uso silencioso y de bajo-mantenimiento.
Seguridad y cumplimiento
Protección contra sobrecorriente y cortocircuito-– Resiste200% sobrecargadurante 10+ segundos (IEC 60076).
Certificaciones globales– Cumple conCEI, IEEE, ULy otros estándares de la industria.
Soluciones personalizables
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