Reactores en derivación de bajo voltaje
Fiabilidad superior
Reducir las pérdidas de energía
Mejorar el factor de potencia
Operación energéticamente eficiente
Compensar los efectos capacitivos
Reactores en derivación de bajo voltaje
Los reactores en derivación de bajo voltaje son dispositivos inductivos conectados en paralelo (en derivación) a sistemas de energía eléctrica que operan a niveles de bajo voltaje (generalmente por debajo de 1 kV). Están diseñados para absorber energía reactiva (VAR) para regular la estabilidad del voltaje, mitigar el aumento de voltaje y mejorar la calidad de la energía en redes de bajo-voltaje.
Funciones clave:
Compensación de potencia reactiva:Compensa la potencia reactiva capacitiva generada por cables con carga ligera o líneas de transmisión largas, evitando sobretensiones.
Estabilización de voltaje: Mantenga el voltaje del sistema dentro de límites aceptables compensando los factores de potencia principales.
Filtrado armónico (en algunos diseños): Reduzca las distorsiones armónicas cuando se combina con configuraciones de filtrado.
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-para 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
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