Cargas No Lineales y Calidad de Potencia

La mayoría de las distribuidoras de energía eléctrica se preocupan fundamentalmente por satisfacer la demanda de sus usuarios. Pero, lo más grave, es que ésto se realiza asumiendo que las cargas eléctricas no han cambiado a lo largo del tiempo, y que siguen siendo las ya conocidas (resistivas -inductivas -capacitivas) a frecuencia fundamental (50 Hz), las que no significan una preocupación técnica para los profesionales de dichas empresas, pues su solución parece muy sencilla, como, por ejemplo, apuntando a una compensación de energía reactiva sólo a esa frecuencia. Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues equipos de alto rendimiento energético son receptores no-lineales, que consumen una corriente altamente distorsionada, reducen la capacidad del transformador de alimentación y de la línea aumentando, además, las pérdidas de transporte, por lo que el rendimiento del conjunto equipo-red, resulta bastante inferior a lo publicitado y esperado. La proliferación dela utilización de receptores no-lineales está originando un creciente nivel de perturbaciones y de distorsión armónica, por tanto, resulta de especial importancia el estudio de las peculiaridades de la calidad de la potencia en régimen no-sinusoidal.En consonancia con lo anterior, la Universidad debe formar a los profesionales con incumbencia en la energía eléctrica, con esta visión realista. Y, por ende, los docentes son los encargados de trasmitir estos conocimientos, más allá de lo que se contemple en los planes de estudio.

Inicio curso

Duración: 
40hs

Objetivos

Brindarle a los docentes una visión general de esta problemática.

Características

Modalidad: 
a Distancia

Requisitos: Para hacer uso de la modalidad a distancia es necesario que el alumno tenga a su disposición una computadora con acceso a Internet, destrezas en informática y manejo de recursos a través de Internet.


100% a distancia. El curso se desarrollará en modalidad virtual.
Los participantes contarán con cuatro clases off line de frecuencia semanal, a través del Campus virtual y además tutorías semanales donde podrán contactarse con la docente en tiempo real.
Acreditarán el curso aquellos participantes que realicen las actividades propuestas y el trabajo final integrador.

Acerca de la modalidad a distancia:
Para acceder a sus cursos el alumno debe ingresar a nuestro campus virtual, accediendo desde nuestra web, http://campus.fagdut.org.ar y registrarse con su usuario y contraseña que se le asignará en el momento de inicio del curso. Una vez que ha ingresado al sistema, el alumno puede consultar las clases que tiene disponibles, su grado de avance y el resultado de las evaluaciones que haya presentado. Además, de utilizar contenido en texto, conferencias, tareas, foros electrónicos, salas de chat y otras tecnologías de multimedia.

Programa

  1. Distorsión armónica – cem (compatibilidad electromagnética)

    • Cargas no lineales y distorsión armónica

      • Conceptos básicos

      • Definiciones

      • Índices y caracterización de las armónicas

      • Generadores de armónicas

      • Ejemplos

    • Efectos de la distorsión armónica

      • Introducción

      • Resonancia serie y paralelo

      • Efectos de armónicas en máquinas rotantes, cables, capacitores y otros equipos

      • Efectos en transformadores de potencia

      • Conclusiones

    • Compatibilidad electromagnética (cem)

      • Introducción y definiciones principales

      • Niveles de Referencia y Límites de emisión

      • Normas y recomendaciones: IRAM 2491 X-X , IEC 61000 X-X,UNE-EN 50160

      • Marcado de productos: CE e IRAM

      • Conclusiones

  2. Cargas no lineales monofásicas y trifásicas

    • Cargas monofásicas no lineales- análisis teórico y práctico

      • Ejemplos extremos de cargas monofásicas no lineales y lineales

      • Potencia en redes monofásicas. Teoría y su verificación. Análisis según el IEEE Working Group

      • Relación entre la Potencia Aparente y la distorsión armónica de V e I

      • Aplicación práctica

      • Conclusiones

    • Factor de potencia en régimen sinusoidal y no sinusoidal

      • Potencia y Factor de Potencia

      • Factor de Potencia en régimen sinusoidal y no sinusoidal

      • Ejemplos prácticos

      • Análisis de la Energía Aparente

      • Relación entre las pérdidas y el factor de potencia

      • Conclusiones

    • Fup – factor de utilización de la potencia

      • Repaso de definiciones: Valor medio y eficaz, rendimiento, factor de cresta, factor de potencia y factor de desplazamiento de potencia (FDP)

      • Análisis de cargas con alta distorsión: Tensión, corriente, potencia

      • Deducciones generales. Discusión del análisis

      • Definición del Factor de Utilización de la Potencia (FUP)

      • Ejemplos y Conclusiones.

    • Cargas trifásicas lineales - teorema de fortescue

      • Repaso general. Flujos de Potencia Trifásica en régimen sinusoidal

      • Desbalances -Componentes simétricas -Teorema de Fortescue

      • Métodos de análisis (IEEE 1159, EN 50160, IEC 61000-4-30)

    • Cargas trifásicas no lineales - análisis e interpretación física

      • Definición clásica de potencia aparente en redes trifásicas

      • Definición global de potencia aparente según el IEEE Working Group

      • Definición de Potencia Unificada

      • Conclusiones

  3. Calidad de potencia- fundamentos y análisis

    • Conceptos básicos

    • Perturbaciones: definiciones, valores de referencia y límites de emisión.

      • Definiciones, valores de referencia y límites de emisión

      • Interrupción momentánea, temporaria o sostenida

      • Huecos de tensión (sag o dip)

      • Sobretensión (swell)

      • Armónicas

      • Flicker -Parpadeo

      • Subtensión

      • Sobretensión

    • Curvas CBEMA –ITIC

    • Normativa más relevante

      • Distorsión Armónica de Tensión-UNE-EN 50160

      • Distorsión Armónica de Corriente–IEC 61000-3-2

      • Distorsión Armónica de Corriente y Tensión-IEEE 519

    • Ejemplos prácticos

Sedes

Zeballos 1360, Rosario, Santa Fe, Argentina
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