(Suministro de energía principal)
En los casos que se indican a continuación relativos a un convertidor de uso general,
circula una gran corriente de pico en el sector del suministro principal y puede destruir el
módulo del convertidor. En caso que se puedan prever tales situaciones o que el equipo
conectado deba ser de alta fiabilidad, instale un reactor de CA entre el suministro de
energía y el convertidor. Asimismo, para evitar la influencia indirecta de la caída de rayos,
si ésta es previsible, debe instalar un pararrayos.
(A) El factor de desequilibrio del suministro de energía es del 3% o superior. (Nota).
(B) La capacidad del suministro de energía es como mínimo 10 veces mayor que la
(C) Se prevén cambios bruscos de suministro de energía.
Ejemplos:
Instalación de
(1) Algunos convertidores están interconectados con un barra de cortocircuito.
un reactor de
(2) Un convertidor de tiristor y otro convertidor están interconectados con una barra de
CA en el sector
de entrada
(3) Un condensador de avance de fase instalado abre y cierra.
En los casos (A), (B) y (C), se recomienda instalar un reactor de CA en el sect or del
suministro de energía principal.
Nota: Ejemplo de cálculo con V
V
RS
Factor de desequilibrio de voltaje =
Un convertidor que funcione con un generador de potencia privado puede sobrecalentar
Uso de un
el generador o sufrir una deformación de la onda de voltaje de salida del generador. En
generador de
general, la potencia del generador debe ser cinco veces superior a la del convertidor
potencia privado
(kVA) en un sistema de control PWM o seis veces superior en un sistema de control PAM.
potencia del convertidor (la capacidad del suministro de energía es de 500kVA o
superior).
cortocircuito.
: voltaje de línea R-S, V
Voltaje de línea max. (min.) – Vol taje de línea principal
=
=
=200V, V
=203V, V
RS
ST
: voltaje de línea S-T, V
ST
Voltaje de línea principal
V
– (V
+ V
+ V
)/3
RS
RS
ST
TR
(V
+ V
+ V
)/3
RS
ST
TR
=197V
TR
: voltaje de línea T-R
TR
205 - 202
x 100
=
202
x 100
x 100=1,5%