Reactores en derivación de bajo voltaje
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Reactores en derivación de bajo voltaje

Estabilizar el voltaje
Fiabilidad superior
Reducir las pérdidas de energía
Mejorar el factor de potencia
Operación energéticamente eficiente
Compensar los efectos capacitivos
Envíeconsulta
Introducción del producto

Reactores en derivación de bajo voltaje

 

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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
 
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Plantas industriales
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Sistemas de distribución de energía
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Sistemas de energía renovable
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Comercial e Infraestructura

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

 

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¿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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