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Estabilidad de tensión · flujo de carga de continuación

El factor de escalado de carga / GD λ se incrementa en pasos adaptativos y el solucionador de flujo de carga existente se resuelve realmente en cada punto: la curva P–V, el punto de nariz (crítico), la curva Q–V y el margen de estabilidad de tensión y el nivel de riesgo por barra provienen del motor.

Paso 1 de 3Estabilidad de tensión · flujo de carga de continuación

Esta columna necesita un esquema para poder calcular

Todos los estudios de aquí (flujo de carga, cortocircuito, armónicos, cables…) ejecutan el motor real sobre datos de ingeniería reales, así que primero debe existir un esquema. Todavía no hay ninguno; por eso, en lugar de una página vacía, aquí tienes cómo empezar.

① Cargar un esquema de ejemplo real (lo más rápido)

Acometida de 10 kV (200 MVA de cortocircuito) → transformador de 1250 kVA (Dyn11) → cabecera de BT → barra → 5 salidas más una rama ATS de incendio/emergencia. Carga calculada 1000 kW, cosφ 0,85, factor de potencia objetivo 0,95.

Cargar el esquema de ejemplo y empezar a calcular →

El esquema y sus parámetros se cargan en tu navegador; puedes sustituir los datos por los tuyos en cualquier momento.

Modo calculadora

El modo calculadora calcula las pocas salidas que solo dependen de los parámetros que usted introduce. Todo lo que realmente necesita el sistema completo (flujo de carga de toda la red, acoplamiento con otros equipos) se marca como «necesita esquema» y no se da ningún número.

El modo calculadora aún no está disponible para esta columna: use uno de los caminos de abajo.

Nada se rellena ni se inventa: si deja vacío un campo obligatorio, el área de resultados dice «no disponible».

④ O crear tu propio esquema

En el taller: coloca equipos, conéctalos y elige modelos; eso se convierte en el esquema de tu proyecto (planos / BOM / informe exportables).

Abrir el taller →
¿Necesitas ayuda?

Usa el chat de la esquina inferior derecha o Contacto: ajustamos el ejemplo a los parámetros de tu instalación.

Nota: cada número procede del motor. Sin esquema, aquí no se inventa nada.

Definiciones, unidades y por qué el número importa para la selección y la cotización. Con búsqueda, agrupadas por tema y contraídas por defecto.

Cada signo ? de esta página abre la misma explicación en el lugar — sin cambiar de página.

7 término(s) mostrado(s) de 7

Calidad de la energía y conexión a la red · 3
v_pu[pu (adimensional)]Calidad de la energía y conexión a la red

Tensión de barra en por unidad en un resultado de flujo de carga: la tensión del nudo dividida por su tensión base, de modo que 1,00 pu es la nominal.

Por qué importa: Es el número de aceptación de toda comprobación de caída de tensión (habitualmente 0,95–1,05 pu). Un nudo por debajo de la banda significa mal funcionamiento del equipo e incumplimiento del código de red, y la solución es un cable mayor, otra toma del transformador o un dispositivo de compensación — un cambio de cotización, no una nota.

PCC[ubicación (sin unidad)]Calidad de la energía y conexión a la red

Punto de acoplamiento común (PCC): la interfaz en la red donde se acoplan la instalación del cliente y la red de la empresa distribuidora, y por tanto donde se aplican las condiciones de conexión.

Por qué importa: Define de qué puede quejarse la empresa distribuidora y qué debe demostrarse: la banda de tensión, la distorsión armónica, el flicker y el comportamiento frente a huecos de tensión se especifican todos en el PCC, no en los bornes del equipo. Los estudios o mediciones realizados en otro punto no demuestran el cumplimiento.

Qc[kvar]Calidad de la energía y conexión a la red

Potencia de compensación reactiva Qc: la salida del banco de capacitores, dimensionada como Qc = P × (tan φ1 − tan φ2) para llevar la instalación de su factor de potencia actual a su factor de potencia objetivo.

Por qué importa: Es el elemento que se cotiza, y su salida utilizable disminuye en una red rica en armónicos a menos que se utilice un banco desintonizado (protegido con reactor). El factor de potencia objetivo es un dato de entrada del cliente, no un valor por defecto — cotizar un banco sin indicar el factor de potencia objetivo no es una oferta completa.

Estabilidad y almacenamiento · 2
λmax[multiplicador (1,00 = carga actual)]Estabilidad y almacenamiento

Factor de cargabilidad máxima λmax del flujo de potencia de continuación: el multiplicador aplicado a todas las cargas en el punto de nariz de la curva PV, el punto donde colapsa la tensión.

Por qué importa: Es el margen de carga del diseño: λmax = 1,35 significa que la red solo colapsa al 135 % de la carga actual. Los planificadores exigen un margen mínimo (el número difiere entre códigos de red — indique el criterio utilizado), y decide si se debe cotizar un refuerzo de línea o más compensación reactiva.

LVRT[definido por una curva de tensión (pu) / tiempo (s)]Estabilidad y almacenamiento

Capacidad de soportar huecos de tensión: el régimen (y la capacidad) de un generador o inversor para permanecer conectado mientras la tensión en el PCC cae según un perfil tensión-tiempo especificado, en lugar de disparar.

Por qué importa: Es una condición de conexión a la red en la mayoría de los mercados: una planta que no puede soportar la curva requerida no puede conectarse o debe reacondicionarse. Confirme la curva LVRT requerida antes de dimensionar los inversores, porque decide la clase de hardware.

Sistema y general · 2
pu[pu (adimensional)]Sistema y general

Valor por unidad: una magnitud expresada como fracción de un valor base elegido (1,00 pu = tensión nominal o potencia nominal), el lenguaje estándar de los estudios de sistemas de potencia.

Por qué importa: Permite comparar un tablero de BT de 0,4 kV y una red de 110 kV en un mismo eje y un mismo gráfico. La tensión de 0,95–1,05 pu es la banda de aceptación habitual, por lo que cualquier cifra por unidad en un informe puede leerse directamente contra el criterio.

Loading[%]Sistema y general

Carga: la corriente (o potencia) transportada por una rama expresada como porcentaje de su capacidad nominal.

Por qué importa: Es el número de aceptación para cables y transformadores. Por encima del 100 % el elemento disparará o tendrá que ser derrateado, y el margen que queda en el caso de diseño es exactamente lo que el cliente está pagando — por lo que debe mostrarse con la hipótesis (factor de carga, temperatura ambiente) que lo produjo.