Reactor en serie — calculadora de limitación de corriente
Introduce la tensión del sistema, la capacidad de cortocircuito de la red y la inductancia del reactor: obtienes la corriente de cortocircuitocon y sinel reactor, la reducción, la tensión que aparece en el reactor durante un fallo y el efecto de la tolerancia de inductancia de ±10%. Todo se calcula con la fórmula IEC 60909 indicada bajo los resultados — nada es una tabla de consulta.
| Ssc de la red | Ik sin | Ik con reactor | Reducción |
|---|---|---|---|
| 100 MVA | 6,351 A | 4,833 A | 23.9% |
| 200 MVA | 12,702 A | 7,801 A | 38.6% |
| 315 MVA | 20,005 A | 10,055 A | 49.7% |
| 500 MVA | 31,754 A | 12,352 A | 61.1% |
| 1000 MVA | 63,509 A | 15,334 A | 75.9% |
Base: corriente de cortocircuito máxima simplificada según IEC 60909 — Ik = c·Un / (√3·(Zgrid + Zreactor)), c = 1.1; Zgrid = Un²/Ssc; Zreactor = 2πfL. Suposición de inductancia lineal; sin valores de tabla.
⚠ La corriente de falla está muy por encima de la corriente nominal, por lo que el núcleo de hierro se satura profundamente: las cifras anteriores son una estimación conservadora de inductancia lineal. El efecto limitador real requiere la curva de saturación L–I del fabricante — solicítela al proveedor del reactor.
Dónde se usa: los reactores en serie se colocan delante de convertidores de electrónica de potencia (transformadores de estado sólido, VFD, inversores PV/BESS) para suavizar la corriente del convertidor, amortiguar armónicos de alta frecuencia y — lo más importante — limitar la corriente de fallo que, de otro modo, destruiría los interruptores semiconductores.