{"id":1000,"date":"2026-09-02T05:50:52","date_gmt":"2026-09-02T05:50:52","guid":{"rendered":"https:\/\/demos2us.in\/electric\/?p=1000"},"modified":"2026-09-05T09:09:26","modified_gmt":"2026-09-05T09:09:26","slug":"seleccion-del-reactor-y-parametros-del-sistema-automatico-de-bobina-de-supresion-de-arco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/seleccion-del-reactor-y-parametros-del-sistema-automatico-de-bobina-de-supresion-de-arco\/","title":{"rendered":"Selecci\u00f3n del reactor y par\u00e1metros del sistema autom\u00e1tico de bobina de supresi\u00f3n de arco"},"content":{"rendered":"<p>I. Selecci\u00f3n de reactores en derivaci\u00f3n (shunt)<br \/>\nFuente: Transmission &amp; Distribution Equipment Network. Para sistemas el\u00e9ctricos peque\u00f1os de \u00e1mbito local, la capacidad del reactor en derivaci\u00f3n se determina tras calcular y analizar el aumento de tensi\u00f3n a frecuencia industrial y la autoexcitaci\u00f3n del generador, considerando adem\u00e1s las condiciones reales del sistema. El valor recomendado puede calcularse preliminarmente utilizando la f\u00f3rmula que aparece en el documento original. Fuente: http:\/\/tede.cn<\/p>\n<p>Visite Transmission &amp; Distribution Equipment Network para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para tensiones de l\u00ednea de 110\u2013220 kV y longitudes inferiores a 300 km, utilice un factor de 0,4\u20130,45. Para tensiones de 330 kV y longitudes superiores a 300 km, puede utilizarse un factor de 0,5.<br \/>\nFuente: http:\/\/tede.cn<\/p>\n<p>Ue \u2014 tensi\u00f3n nominal de la red el\u00e9ctrica (kV). Fuente: http:\/\/tede.cn<br \/>\nIc \u2014 corriente capacitiva de la red el\u00e9ctrica (kA). Fuente: http:\/\/tede.cn<\/p>\n<p>Este valor puede obtenerse mediante c\u00e1lculo o medici\u00f3n directa. Si se dispone de la susceptancia de la l\u00ednea de transmisi\u00f3n en un manual t\u00e9cnico pertinente, el c\u00e1lculo puede realizarse directamente utilizando la f\u00f3rmula indicada en el documento original. Visite Transmission &amp; Distribution Equipment Network para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Una vez calculada la capacidad del reactor en derivaci\u00f3n mediante la f\u00f3rmula anterior, se normaliza el resultado y se selecciona el reactor. El n\u00famero de unidades depende de la capacidad total requerida. Para capacidades de dise\u00f1o superiores a 10.000 kvar y con maniobras de conmutaci\u00f3n poco frecuentes, puede optarse por una unidad de compensaci\u00f3n centralizada. Para capacidades inferiores a 8.000 kvar en sistemas peque\u00f1os de menor tensi\u00f3n, generalmente se eligen dos unidades de compensaci\u00f3n distribuidas para facilitar los ajustes operativos.<br \/>\nLos sistemas el\u00e9ctricos peque\u00f1os requieren menores capacidades de compensaci\u00f3n y niveles de tensi\u00f3n, por lo que pueden utilizar instalaciones distribuidas a la intemperie. Para lograr flexibilidad en la operaci\u00f3n, el ajuste y la conmutaci\u00f3n, puede emplearse un armario de aparamenta con interruptor autom\u00e1tico de vac\u00edo tipo ZN.<\/p>\n<p>II. Selecci\u00f3n de reactores en serie<br \/>\n1. Cuando el reactor se utiliza \u00fanicamente para limitar la corriente de irrupci\u00f3n (inrush current), se recomienda un porcentaje de reactancia del 1 %.<br \/>\n2. Cuando los arm\u00f3nicos de la red son principalmente de tercer orden o superior y el contenido del tercer arm\u00f3nico es relativamente bajo, puede seleccionarse un reactor en serie con un porcentaje de reactancia de entre el 0,5 % y el 1 %. Sin embargo, es necesario verificar si la amplificaci\u00f3n del tercer arm\u00f3nico tras la energizaci\u00f3n de los condensadores supera o se aproxima al l\u00edmite, considerando un margen de seguridad adecuado.<br \/>\n3. Cuando los arm\u00f3nicos de la red son principalmente de tercer orden o superior, y el contenido del tercer arm\u00f3nico es relativamente elevado y ya ha superado o se ha aproximado al l\u00edmite, se puede optar por una instalaci\u00f3n mixta de reactores en serie del 12 % y del 4,5 %\u20136 %.<\/p>\n<p>4. Cuando predominan los arm\u00f3nicos de orden 3 y 5, con un contenido relativamente bajo del 3.er arm\u00f3nico y relativamente alto del 5.\u00ba arm\u00f3nico, seleccione una reactancia serie del 4,5 % al 6 % y evite, en la medida de lo posible, el uso de reactancias serie del 0,1 % al 1 %.<br \/>\n5. Cuando predominan los arm\u00f3nicos de orden 3 y 5, con un contenido ligeramente mayor del 3.er arm\u00f3nico y relativamente bajo del 5.\u00ba arm\u00f3nico, seleccione una reactancia serie del 0,1 % al 1 %. No obstante, verifique si la amplificaci\u00f3n del 3.er arm\u00f3nico tras la energizaci\u00f3n del condensador supera o se aproxima al l\u00edmite, considerando un margen adecuado.<br \/>\n6. Cuando los arm\u00f3nicos de la red son principalmente de orden 5 o superior y el contenido del 5.\u00ba arm\u00f3nico es relativamente bajo, se debe seleccionar una reactancia serie del 4,5 % al 6 %.<br \/>\n7. Cuando los arm\u00f3nicos de la red son principalmente de orden 5 o superior y el contenido del 5.\u00ba arm\u00f3nico es relativamente alto, se debe seleccionar una reactancia serie del 4,5 %. En el caso de reactancias serie del 0,1 % al 1 %, se debe evitar una amplificaci\u00f3n o resonancia significativa de los arm\u00f3nicos de orden 5 y 7. Para reactancias serie del 4,5 % al 6 %, se debe evitar una amplificaci\u00f3n o resonancia significativa del 3.er arm\u00f3nico.<br \/>\n8. Cuando el sistema no presenta fuentes de arm\u00f3nicos, se puede seleccionar una reactancia del 0,5 % al 1 % tras analizar y calcular la sobretensi\u00f3n de conmutaci\u00f3n del banco de condensadores, la sobretensi\u00f3n en r\u00e9gimen permanente durante el funcionamiento normal y el aumento de tensi\u00f3n en los terminales del condensador provocado por la sobrecompensaci\u00f3n de potencia reactiva.<\/p>\n<p>Bas\u00e1ndose en los principios de selecci\u00f3n anteriores, se aplican las siguientes recomendaciones para las reactancias serie en equipos de compensaci\u00f3n de potencia reactiva:<br \/>\n(1) La selecci\u00f3n de reactancias serie para instalaciones de condensadores en nuevas subestaciones debe realizarse con cautela. No se deben combinar reactancias y condensadores de forma arbitraria; es necesario considerar el nivel de arm\u00f3nicos de fondo en el punto de conexi\u00f3n del condensador.<br \/>\n(2) Para instalaciones de condensadores ya en servicio, se debe verificar la idoneidad de la reactancia serie seleccionada y organizar mediciones *in situ* para conocer las variaciones en los arm\u00f3nicos de fondo de la red. En instalaciones con una reactancia seleccionada adecuadamente, no se debe aumentar ni disminuir arbitrariamente la capacidad del banco de condensadores. (3) Cuando la capacidad del banco de condensadores var\u00eda significativamente, puede utilizarse un reactor con ajustes de derivaci\u00f3n (*taps*) que se modifiquen de forma sincronizada con el condensador, o bien optar por configuraciones mixtas de reactores. Mediante el an\u00e1lisis de la sobretensi\u00f3n en r\u00e9gimen permanente durante la operaci\u00f3n normal y del aumento de tensi\u00f3n en los terminales del condensador ante una sobrecompensaci\u00f3n de reactiva, es posible seleccionar un reactor en serie del 0,5 % al 1 % para evitar sobretensiones durante la conmutaci\u00f3n del banco de condensadores.<\/p>\n<p>III. Par\u00e1metros b\u00e1sicos de un sistema completo de bobina de supresi\u00f3n de arco con regulaci\u00f3n autom\u00e1tica<br \/>\n1. Nivel de tensi\u00f3n: 6 kV, 10 kV, 35 kV, 66 kV<br \/>\n2. Corriente de compensaci\u00f3n: Ic<br \/>\n3. Rango de corriente de compensaci\u00f3n<br \/>\n4. Capacidad calculada: P = U \u00d7 I<br \/>\n5. Transformador de puesta a tierra: si se incluye. Por lo general, los sistemas de 35 kV o superior no utilizan transformador de puesta a tierra.<br \/>\n6. Capacidad del transformador de puesta a tierra: P = U \u00d7 I + P2<br \/>\n7. Presencia de devanado secundario en el transformador de puesta a tierra: P2<br \/>\n8. Tipo de aislamiento de la bobina de supresi\u00f3n de arco y del transformador de puesta a tierra: tipo seco \/ en ba\u00f1o de aceite<br \/>\n9. Ubicaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n: interior \/ exterior<br \/>\n10. Tipo para interiores: \u00bfse requiere gabinete? \u00a1Dimensiones!<br \/>\n11. Tipo para exteriores: \u00bfse requiere gabinete de subestaci\u00f3n prefabricado o cerramiento? En caso afirmativo, especificar dimensiones.<br \/>\n12. \u00bfSe requiere un seccionador para la conexi\u00f3n del conjunto completo de equipos?<\/p>\n<p>Seccionador: \u2460 Modelo de 6 kV y 10 kV: GN19-12\/400 (con mecanismo de accionamiento manual)<br \/>\n\u2461 Modelo de 35 kV: GN19-40.5\/630, con mecanismo de accionamiento manual<br \/>\n13. Otros accesorios est\u00e1ndar:<br \/>\n1) Apartarrayos: \u2460 Modelos de 6 kV y 10 kV: HY5WZ2-5\/13.5 y HY5WZ-10\/27<br \/>\n\u2461 Modelo de 35 kV: HY5WZ-30\/80<br \/>\n2) Transformador de corriente: \u2460 Modelos de 6 kV y 10 kV: LZZB7-6-75\/5 y LZZB7-10-75\/5<br \/>\n\u2461 Modelo de 35 kV: LZZB7-35-75\/5<br \/>\n3) Transformador de tensi\u00f3n: \u2460 Modelos de 6 kV y 10 kV: JDZJ-6\/\u221a3\/0.1 kV o JDZJ-10\/\u221a3\/0.1 kV<br \/>\n\u2461 Modelo de 35 kV: JDZX-35\/\u221a3\/0.1 kV<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I. Selecci\u00f3n de reactores en derivaci\u00f3n (shunt) Fuente: Transmission &amp; Distribution Equipment Network. Para sistemas el\u00e9ctricos peque\u00f1os de \u00e1mbito local, la capacidad del reactor en derivaci\u00f3n se determina tras calcular y analizar el aumento de tensi\u00f3n a frecuencia industrial y la autoexcitaci\u00f3n del generador, considerando adem\u00e1s las condiciones reales del sistema. El valor recomendado puede [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1050,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-1000","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reference"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1000"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1000\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1087,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1000\/revisions\/1087"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1050"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mfrdo.com\/sp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}