Manual de Servicio
TP090/06HF – 450v - 50Hz
TP120/09HF– 450v – 50Hz
TP180/12HF – 450v – 50Hz
TP240/20HF – 450v – 50Hz
TP320/25HF – 450v– 50Hz
TP450/30HF – 450v– 50Hz
TP500/40HF – 450v– 50Hz
REV_7: 4 DE ABRIL DE 2016
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Tabla de Contenidos
1.- Introducción
1.1 Objeto y campo de aplicación………………………………………………………………………..…….3
1.2 Visión de conjunto. Consideraciones de mercado y oportunidad………………….………3
1.3 Definiciones y objetivo del funcionamiento de los equipos………………………….……….4
1.4 SERIE TP con filtrado de armónicos……………………………………………………………….……..7
1.5 Información de Seguridad……………………………………………………………………………….…….8
1.6 Símbolos de seguridad…………………………………………………………………………………….…..10
1.7 Obtención asistencia técnica. Servicio Técnico……………………………………………….……10
1.8 Revisión Historia…………………………………………………………………………………………………..11
1.9 Garantías………………………………………………………………………………………………………………11
2.- Especificaciones del Producto
2.1 Especificaciones comunes de la SERIE TP..…………………………………………………………...13
2.2 Modelo TP090/06……………………………………………………………………….………………………..18
2.3 Modelo TP120/09………………………………………………………………………………………………...19
2.4 Modelo TP180/12HF.…………………………………………………………………………………………...20
2.5 Modelo TP240/20HF.…………………………………………………………………………………………...21
2.6 Modelo TP320/25HF.…………………………………………………………………………………………...22
2.7 Modelo TP450/30HF.…………………………………………………………………………………………...23
2.8 Modelo TP500/40HF.…………………………………………………………………………………………...24
2.9 Declaración del fabricante…………………………………………………………………………………...25
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3.- Teoría de Operaciones
3.1 Visión de conjunto…………………………………..…………………….…………………………………….26
3.2 Principios Teóricos…………………………………………………………………………………………….…26
3.3 Tecnologías únicas…………………………………………………………………………………………….…27
4.- Producto Resumen
4.1 Descripción del Producto……………………...……………………………………………………………30
4.2 Indicaciones de uso…………………………………………………………………………………………….30
4.3 Vista del Producto……………………………………………………………………………………………...30
5.- Instalación
5.1 Introducción………………………………………….……………………………………………………………31
5.2 Recordatorios de seguridad…………………………………………….………………………………….31
5.3 Desembalaje e Inspección……………………………………………….………………………………….31
5.4 Conexión a red…………..……………………………………………………………………………………….34
5.5 Esquemas eléctricos e instalación……………………………..…………………………………..…..40
6.- Partes del Equipo
6.1 Despiece y lista de componentes………………………………………….…………………………...44
7.- Rendimiento y consideraciones
7.1 Mantenimiento preventivo…………………………………………………….………………………....45
7.2 Solución de problemas…………………………………………………………….…………………………45
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1 Introducción
1.1 Objeto y campo de aplicación
La presente guía tiene por objeto la presentación de los equipos de ahorro energético
industrial de la serie TP:
Modelos TP090/06, TP120/09, TP180/12HF, TP240/20HF, TP320/25HF, TP450/30HF y
TP500/40HF.
Estos equipos son unidades de ahorro de electricidad para instalaciones trifásicas como
son locales comerciales y de servicios, instalaciones industriales y cualquier instalación
particular o empresarial con un alto consumo de energía activa y energía reactiva.
1.2 Visión de conjunto. Consideraciones de mercado y oportunidad
Este manual contiene información para el servicio del ahorrador energético series
TP090/06HF, TP120/09HF, TP180/12HF, TP240/20HF, TP320/25HF, TP450/30HF Y
TP500/40HF.
El sector de la ENERGÍA está en un momento de CAMBIO, desde planes
gubernamentales de inversión a iniciativas innovadoras empresariales, el mundo gira
cada vez más en torno al concepto de la EFICIENCIA ENERGÉTICA debido al difícil
momento económico y a la cada vez mayor preocupación por el desarrollo sostenible.
Nuestros Ahorradores de Energía series TP han sido diseñados para mejorar la
EFICIENCIA ENERGÉTICA de cualquier instalación eléctrica trifásica. Ha sido la
combinación de varias técnicas las que hicieron posible el nacimiento y desarrollo de
nuestra tecnología que optimiza y estabiliza las líneas conductoras, suprime los micro
picos de voltaje transitorio y aumenta el factor de potencia de la instalación, reduciendo
el consumo de ENERGIA ACTIVA, así como la potencia máxima exigida.
Además, nuestros equipos de ahorro contrarrestan la producción de ENERGÍA REACTIVA
inductiva de una instalación, mediante la incorporación de condensadores secos de baja
perdida, mejorando de esta manera la calidad del suministro y optimizando su
rendimiento.
Cada instalación es evaluada de forma independiente, teniendo en cuenta tanto la
energía activa consumida como la energía reactiva generada y la potencia máxima
demandada en cada una de sus fases, dimensionando el equipo a instalar según las
especiales características de cada suministro.
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1.3 Definiciones y objetivo del funcionamiento de los equipos
1.3.1 Factor de Potencia
El Factor de Potencia se define como la relación entre la potencia activa (kW) usada en
una instalación o sistema y la potencia aparente (Q) que se obtiene de las líneas de
alimentación del suministro de energía.
En cualquier instalación eléctrica en la que dispongamos de cualquier equipo
electromecánico como son motores, reactancias o transformadores se nos generará una
energía reactiva. Para el funcionamiento de estos equipos de nuestra instalación se
necesita de la creación de una inducción magnética, los equipos están compuestos por
dos arrollamientos, un primer arrollamiento por el cual se le hace circular una intensidad
apareciendo dicha inducción magnética y creándose así un campo magnético y un
segundo arrollamiento que puede ser fijo (transformadores o reactancias) o variable
(motores) sobre el cual se hace incidir dicho campo magnético para que nuestra carga
funcione. En el momento que se produce el fenómeno de creación de campo
magnético, la energía entregada por la red se divide: una parte se utiliza para la
generación de trabajo (energía activa) y otra para la generación de campo magnético
(energía reactiva).
Todos los equipos electromecánicos que están constituidos por devanados o bobinas
necesitan la denominada corriente reactiva para establecer campos magnéticos
necesarios para su funcionamiento. La corriente reactiva produce un desfase entre la
onda de tensión y la onda de corriente, en el caso de que no existiera la corriente
reactiva, la tensión y la corriente estarían en fase y el factor de potencia seria la unidad.
El desfase entre las ondas de tensión y corriente, producido por la corriente reactiva se
corrige con el uso de nuestra tecnología, haciendo que el funcionamiento de la
instalación sea más eficaz y, por lo tanto, requiera menos energía en su común
funcionamiento, lo que técnicamente se denomina compensación. En la figura 1 se
muestra a una instalación con una carga sin ningún tipo de compensación y en la figura
2 se muestra la misma carga que la de la figura 1 con el factor de potencia corregido, es
decir, con una mejor relación entre las potencias.
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Figura 1: Carga sin compensación
Figura 2: Carga con compensación. Factor de Potencia corregido
Los equipos SERIE TP reducen la demanda de potencia reactiva y hacen que la
instalación pueda mantener un factor de potencia cercano a 1 que es lo que se pide a los
consumidores o usuarios para poder así evitar penalizaciones por parte de la compañía eléctrica.
La corriente en los conductores se reduce, por lo que se reducen las pérdidas en éstos. Así se
ahorran los costos por consumo de potencia reactiva facturada por las centrales eléctricas. Con
la compensación se reducen la potencia reactiva y la intensidad de la corriente, quedando la
potencia real constante, es decir, se mejora el factor de potencia.
POTENCIA REAL = POTENCIA ACTIVA + POTENCIA REACTIVA
1.3.2 Efectos de un bajo factor de potencia en nuestra instalación.
Un bajo factor de potencia implica un aumento de la corriente aparente y por lo
tanto un aumento de las perdidas eléctricas en el sistema, es decir indica una
eficiencia eléctrica baja, lo cual siempre es costoso, ya que el consumo de potencia
activa es menor que el producto V.l. (potencia aparente).
Veamos algunos efectos de un bajo factor de potencia:
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Un bajo factor de potencia aumenta el costo de suministrar la potencia activa a la
compañía de energía eléctrica, porque tiene que ser transmitida más corriente, y
este costo más alto se le cobra directamente al consumidor industrial por medio de
cláusulas del factor de potencia incluidas en las tarifas.
Un bajo factor de potencia también causa sobrecarga en los generadores,
transformadores y líneas de distribución dentro de la misma planta industrial, así
como también las caídas de voltaje y pérdidas de potencia se tornan mayores de las
que deberían ser. Todo esto representa pérdidas y desgaste en el equipo industrial.
1.3.3 Ventajas y objetivos en la utilización de nuestros equipos SERIE TP en nuestra
instalación.
La principal ventaja será la corrección del factor de potencia en nuestra instalación.
De manera invertida, lo que no produce un efecto adverso produce una ventaja; por
lo tanto, el uso de nuestros equipos nos proporciona una corrección del factor de
potencia a valores más altos próximos a 1 y nos da como consecuencia:
• Un menor costo de energía eléctrica. Al mejorar el factor de potencia no se
tiene que pagar penalizaciones por mantener un bajo factor de potencia.
• Aumento en la capacidad de transporte de energía de la instalación. Al
mejorar el factor de potencia se reduce la cantidad de corriente reactiva
que inicialmente pasaba a través de transformadores, alimentadores,
armarios, mecanismos y cables.
• Mejora y estabilización en la calidad del voltaje.
• Disminución de la temperatura de la instalación
• Aumento de la vida útil de equipos e las instalaciones.
Los principales objetivos que cumplen nuestros equipos para nuestra instalación
serán:
• Supresión de micro picos de voltaje transitorio.
• Reducción del consumo de energía activa.
• Reducción de la potencia máxima exigida.
• Ahorro en consumo de energía eléctrica reflejada en las facturas eléctricas.
• Reducción en la producción de armónicos y estabilización de pequeños
picos de tensión.
• Reducción del ruido existente en cualquier sistema eléctrico.
Evitar penalizaciones por generación de energía reactiva y excesos de potencia
cargadas por los Suministradores Eléctricos en sus facturaciones.
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1.4 SERIE TP con filtrado de armónicos
La SERIE TP/HF incorpora además la tecnología de filtrado de armónicos. Hoy en día en cualquier
sistema eléctrico nos encontramos con equipos de electrónica de potencia (variadores de
velocidad, inversores, UPS, transformadores, filtros y lámparas de descarga,…) estos equipos
han proliferado en la industria gracias a sus beneficios con el control de procesos en las
actividades industriales. No obstante el aumento de estos dispositivos en nuestra instalación
provocan algunos inconvenientes importantes a los sistemas de distribución eléctrica: distorsión
de tensión, es decir, armónicos y rápidos cambios de potencia reactiva.
Además, los rápidos cambios de potencia reactiva generan demandas instantáneas de reactivos
(kVAr). Una falta de compensación VAr, oportuna y adecuada, puede dar lugar a fluctuaciones
de tensión en el sistema de distribución eléctrica, que afectan el funcionamiento de los equipos
de nuestra instalación así como un aumento en los costes de producción.
Para nuestra instalación el hecho de tener de altos niveles armónicos perturba el
funcionamiento normal de otros dispositivos, influye en sobrecalentamiento de
transformadores, motores, variadores, cables, disparo térmico de los dispositivos de protección
y fallas lógicas de los dispositivos digitales (relés, interruptores automáticos,…) y altera el
funcionamiento de muchos tipos de equipos como, por ejemplo, ordenadores y teléfonos.
Además, la vida de muchos aparatos puede reducirse con la elevada temperatura de
funcionamiento.
El filtro activo de armónicos de nuestros equipos de la serie TP/HF nos proporciona una
herramienta para moderar los armónicos, relacionados con el proceso de reducir las
fluctuaciones de tensión, mejorar la eficiencia, la vida útil de los equipos y la capacidad del
sistema, así como una reducción de la factura eléctrica.
Con nuestros equipos de la serie TP/HF proponemos realizar la compensación de potencia
reactiva y atenuación de corrientes armónica. Empleando filtros de armónicos tendremos
efectos positivos para nuestra instalación, por la reducción de pérdidas y mejoramiento de la
calidad de la potencia de suministro, a parte de un ahorro de energía.
El contenido de armónicos en corriente genera una sobrecarga, ya que el valor de la corriente
aumenta. El filtro activo elimina esta corriente adicional, reduciendo también las pérdidas en
transformadores y conductores, ahorrando, de esta manera, energía en la instalación.
Esta mejora en nuestros equipos de la serie TP con filtro de armónicos nos proporciona un plus
de las ventajas obtenidas en nuestros equipos de la serie TP sin filtro de armónicos.
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1.5 Información de Seguridad
Nota: Antes de usar nuestro equipo, lea cuidadosamente este manual,
instrucciones de uso y las informaciones preventivas y de seguridad.
Riesgos eléctricos:
Contacto indirecto:
Para evitar un posible riesgo para la salud de las personas por el posible fallo de
aislamiento del equipo, hay que tener en cuenta los siguientes puntos cuando se realice
la instalación:
Para la protección de las personas ante cualquier contacto accidental:
El equipo dispondrá del sistema de puesta a tierra según las normas de seguridad.
El equipo dispondrá de su propia protección, interruptor diferencial dimensionado a las
necesidades de la instalación, ante cualquier derivación, así como de su automático
(magnetotérmico) para cualquier cortocircuito o exceso de consumo que se pueda
producir en el propio equipo.
Realizar el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) según sus normas.
Medidas a tomar para evitar contactos indirectos:
Realizar un mantenimiento preventivo del equipo.
Comprobar la puesta a tierra.
Advertencias con respecto a procedimientos de servicio y manipulación del equipo.
Contacto directo:
Ante cualquier negligencia que se pueda producir en la manipulación del equipo se
deben de tomar las siguientes precauciones:
Muy importante que la puesta en marcha o manipulación del equipo la realice
personal especializado.
Antes de abrir el panel eléctrico, asegúrese que el interruptor principal está
apagado.
Existe la puesta a tierra del equipo.
Tener el suficiente aislamiento o recubrimiento de partes activas.
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Mantener distancias de seguridad con respecto a otros posibles riesgos
eléctricos de la instalación en el caso de instalaciones en el interior de un
armario eléctrico.
Mantener un lugar seguro de trabajo, sin la interposición de obstáculos u otros
objetos que puedan poner en riesgo la salud de las personas.
Usar elementos de protección personal en caso de tener que manipular el
equipo.
Otros:
El equipo está diseñado para modificar la carga inductiva de toda la instalación
no importando la ubicación de las cargas en la instalación.
El equipo estará conectado a un interruptor diferencial (*).
El equipo está cerrado en una caja con aislamiento tipo IP-44.
No instalar a la intemperie.
Durante la instalación deben de asegurarse las conexiones para evitar malos
contactos y errores de cableado.
La fijación en la pared debe ser firme para evitar que se mueva.
Es conveniente situarlo en una zona lejos de fuentes de gas inflamable, en lugar
seco y protegido de los rayos del sol.
La instalación debe de realizarse en un lugar bien ventilado, y en su caso si fuera
dentro de un armario, éste debe de tener una buena ventilación debiendo de
tener el sistema de refrigeración en perfecto estado.
No cubrir el equipo.
Si el equipo es utilizado de una manera que no se especifica por el fabricante, la
protección asegurada por el equipo puede verse comprometida.
ADVERTENCIA: La manipulación del equipo de ahorro por parte de personal de
mantenimiento o técnico no autorizado supondrá la pérdida total de la
garantía de producto.
(*) A excepción de las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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1.6 Símbolos de seguridad
Se entenderá como “Riesgo eléctrico”: riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan
específicamente incluidos los riesgos de:
• Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico
directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico
indirecto).
• Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
• Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
• Incendios o explosiones originados por la electricidad.
En la definición de riesgo eléctrico a los efectos se entiende, no solo la probabilidad de
sufrir una descarga eléctrica (sea por contacto directo o indirecto) que produce el efecto
inicial fisiológico debido al paso de la corriente por el cuerpo humano, sino que también
se han considerado otro tipo de riesgos/efectos asociados, generalmente considerados
por separado y relativamente frecuentes, tales como quemaduras, caídas, incendios,
explosiones, intoxicaciones, etc., cuyo origen sea una utilización indebida o accidental
de la electricidad.
1.7 Obtención asistencia técnica. Servicio Técnico.
Para información técnica y asistencia, póngase en contacto con el departamento de Green Corporate Energy;
Green Corporate Energy (ESPAÑA) Avda. Madrid, 19, Nave 11 28342 Valdemoro (Madrid)
Teléfono: 0034 911 990 045
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1.8 Revisión Historia
El número de parte de la documentación y número de revisión indican su edición actual.
El número de revisión cambia cuando Green Corporate Energy imprime una nueva
edición. Correcciones menores y actualizaciones incorporadas en reimpresión no causan
un cambio en el número de revisión. Cambios extensos pueden requerir un nuevo
número de parte del documento.
1.9 Garantías
1.9.1 Garantía de satisfacción
1.9.1.1 Descripción
“Queda garantizado un ahorro mínimo del ......% sobre el consumo eléctrico, sustituyendo
el equipo o haciendo una devolución del importe total abonado del mismo en el caso de
no cubrirse dicho porcentaje. Para su verificación, el cliente dispone de 3 meses (90 días)
de comprobación del equipo, aplicando en el caso de solicitud de verificación de ahorro
todos los términos y condiciones recogidas en las Condiciones Generales de Venta de Green
Corporate Energy, y procediendo a la actuación correspondiente a los resultados
obtenidos”.
1.9.1.2 Términos y condiciones recogidas en Condiciones Generales de Venta
Para ejecutar la garantía de satisfacción, será requisito indispensable la presentación por
parte del cliente final de la siguiente documentación, así como la aceptación mediante
rubrica de su compromiso y veracidad de todos datos y documentos aportados:
1.- El cliente se compromete a aportar las últimas 24 facturas del suministro.
2.- El cliente se compromete mediante esta declaración jurada que en los últimos 12
meses no ha hecho ninguna adquisición de artefactos eléctricos, y si la hubiera hecho las
declara y proporciona los datos relativos a sus consumos según el fabricante, tiempos de
utilización, y cualesquiera circunstancias de especial relevancia solicitada por el
departamento técnico del Vendedor para la objetiva realización de la comprobación de
ahorro.
3.- El cliente se compromete a que en el caso de que el informe de ahorro realizado por
el Vendedor haya sido positivo y constatable en base a los datos fehacientes y análisis de
ingeniería, y si aun así insiste en que no quiere continuar con el Suministro, podrá solicitar
la retirada del mismo aceptando un cargo de 240,00 € (+ IVA) en concepto de gastos de
instalación y posterior desinstalación del Suministro + 60,00 € (+ IVA) en concepto de
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gastos por realización de estudio de ahorro energético anterior y posterior al montaje del
aparato, siendo la suma total de estos conceptos de 300,00 € (+ IVA). En estos casos el
cliente firmará al oficial instalador que le desinstale el Suministro un documento de
aceptación de desinstalación en el cual irá reflejado claramente que la desinstalación de
este Suministro se solicita por motivos personales y no por mal funcionamiento del
mismo, se entregará junto al documento el informe de ahorro realizado por el Vendedor
y los costes derivados de esta desinstalación serán o bien abonados al contado en efectivo
o mediante transferencia bancaria realizada 24 horas antes de la desinstalación, o bien
descontados de las cuotas ya pagadas del Suministro retirado.
4.- La documentación solicitada por el Vendedor es vital para la correcta realización del
análisis de funcionamiento del Suministro instalado, la no aportación de la misma será
interpretada como una obstrucción en la labor de nuestro departamento de ingeniería y
dará lugar al Vendedor a concluir la verificación de ahorro como positiva por falta de
aportación de datos fehacientes por parte del cliente.
1.9.2 Garantía de producto
1.9.2.1 Descripción
“Todos los equipos de ahorro energético están garantizados por un periodo de 24 meses
(2 años), desde la fecha de adquisición. Esta garantía incluye la sustitución del equipo al
instante, en el caso de avería o bajo rendimiento del equipo una vez realizados los nuevos
estudios de la instalación y determinada fehacientemente la reducción de rendimiento del
equipo originario y no un ostensible cambio en las condiciones de la instalación originaria
del cliente, y cubriendo cualquier defecto de fabricación, así como de funcionamiento del
equipo MODELO........... con número de SERIE ............ instalado al CLIENTE .............. el DIA
............ según su FACTURA ......... La garantía no incluye los costes derivados del
desplazamiento y mano de obra, que serán comunicados al cliente, en el caso de haberlos,
una vez solicitada la actuación.”
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2 Especificaciones del Producto
2.1 Especificaciones comunes de SERIE TP
2.1.1 Condiciones ambientales
Temperatura: 5 °C - 40 °C
Los equipos cumplen al 100% con la Norma en las siguientes condiciones : Humedad
relativa máxima del 80% para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo hasta el 50%
de humedad relativa y 40 °C.
El sistema puede no cumplir con sus especificaciones de rendimiento si los equipos son
instalados o utilizados fuera de la gama de temperatura especificada.
2.1.2 Prestaciones
Dispositivo eléctrico trifásico que optimiza el factor de potencia, reordena la onda
senoidal, disminuye la intensidad y reduce tanto la potencia activa (kW) como la
potencia reactiva (kVAr), el ruido de la instalación, regula el voltaje y protege la
instalación.
2.1.3 Limpieza
Los equipos de la serie TP necesitan una revisión mensual de limpieza con objeto de
identificar y retirar los restos de materia en suspensión acumulada sobre la carcasa del
dispositivo, así como una liberación de las rejillas de ventilación en el caso de haberse
acumulado restos de pelusas, polvo y de origen animal o vegetal. Esta limpieza debe de
realizarse con un paño de tela seco.
2.1.4 Conformidad del producto (Marcado CE)
Test de Seguridad
Seguridad eléctrica: Directiva de baja tensión (LVD)
The Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
Compatibilidad electromagnética (EMC)
The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC
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2.1.4.1 Compatibilidad Electromagnética (EMC)
Objeto del cumplimiento de la EMC:
Todos los aparatos eléctricos o instalaciones se ven influenciados mutuamente cuando
están interconectados o cerca uno del otro. A veces se observan interferencias entre el
televisor, el teléfono GSM, la radio, la lavadora o líneas eléctricas. El propósito de la
compatibilidad electromagnética (EMC) es mantener todos esos efectos secundarios
bajo control razonable. EMC señala todas las técnicas existentes y futuras y las
tecnologías para reducir la perturbación y mejorar la inmunidad.
El principal objetivo de la Directive 2004/108/EC del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de diciembre de 2004, es conseguir la aproximación de las leyes de los Estados
miembros en todo lo relativo a la compatibilidad electromagnética (EMC), es decir,
regular la compatibilidad de los equipamientos sobre EMC existente:
Estos equipamientos (aparatos e instalaciones fijas) necesitan cumplir con los
requisitos establecidos en la EMC cuando son colocados en el mercado o se realizan sus
puestas en marcha; la aplicación de buenas prácticas de ingeniería es necesaria para las
instalaciones fijas, con la posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados
miembros puedan imponer medidas si el incumplimiento se estableciese.
La Directiva EMC primero limita las emisiones electromagnéticas de los equipos con el
fin de garantizar que, cuando se utiliza según lo previsto, estos equipos no molesten a
la radio y telecomunicaciones, así como a otros equipos electromecánicos. La Directiva
también rige la inmunidad de dichos equipos a las interferencias y pretende garantizar
que este equipo no sea perturbado por las emisiones de radio cuando se utiliza según
lo previsto.
2.1.4.2 Directiva de Baja Tensión (LVD)
Objeto del cumplimiento de la LVD:
Más de un siglo después de su aparición, aparatos eléctricos continúan desarrollándose
y produciendo un aumento en el beneficio general de la sociedad. Un uso seguro de
todos los equipos eléctricos es una condición indispensable para este despliegue
sostenido.
La Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC es una del más antiguas directrices del
Mercado Único adoptadas ante su carácter de enfoque Global. Se caracteriza por la
realización de un exhaustivo procedimiento de evaluación de conformidad que se aplica
al equipo antes de colocar en el mercado, siendo esenciales el cumplimiento de todos
los requisitos de salud y de seguridad (EHSRs) requeridos, ya sea directamente o por
medio de normas armonizadas.
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El LVD asegura que el equipo eléctrico dentro de determinados límites de tensión
proporciona un alto nivel de protección para los ciudadanos europeos y goza de un
mercado único en la Unión Europea. La Directiva cubre equipos eléctricos con una
tensión de entre 50 y 1000 V en corriente alterna y entre 75 y 1500 V en corriente
continua. Cabe señalar que estas calificaciones de voltaje se refieren a la tensión de la
entrada eléctrica o la salida, no a tensiones que pueden aparecer dentro del equipo.
Para el equipo eléctrico, los aspectos de salud en cuanto a la emisión de campos
electromagnéticos también están controlados bajo esta Directiva de baja tensión.
Para equipos eléctricos dentro de su ámbito de aplicación, la Directiva cubre todos los
riesgos de salud y seguridad, garantizando así que el equipo eléctrico se utilizará con
seguridad y en las aplicaciones para las cuales fue producido. Directrices sobre la
aplicación y las recomendaciones están disponibles - incluyendo LVD cooperación de
trabajo en grupo administrativo (LVD ADCO) documentos y recomendaciones -, así como
opiniones de la Comisión Europea en el marco de la Directiva.
Con respecto a la evaluación de la conformidad, no hay ninguna intervención de terceras
partes, sino que el fabricante se compromete a la evaluación de la misma. Hay
"Organismos Notificados" que pueden utilizarse para proporcionar informes en
respuesta a un desafío por una autoridad nacional en cuanto a la conformidad de los
equipos. Con respecto al desarrollo internacional en la política europea, tanto las
autoridades nacionales y la industria consideran que han sido un éxito y un modelo a
seguir para otros bloques comerciales, donde es obligatoria la intervención de terceros
en el establecimiento del cumplimiento de la norma. Los niveles europeos de accidentes
con respecto a este tipo de equipos han demostrado ser más bajas que en otras regiones
comerciales comparables, aunque un nulo nivel de accidentes es el objetivo absoluto.
2.1.5 Test LVD & EMC con una tensión de ensayo de 450V.
Cumplimiento de los estándares: UNE-EN 61010-1:2011
UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:12
UNE-EN 61000-3-12:2006
UNE-EN 61000-3-11:2002
UNE-EN 61000-6-2:2006
UNE-EN 61000-4-2:2010
UNE-EN 61000-4-3:07+A1:08+A2:11
UNE-EN 61000-4-4:05+A1:10
UNE-EN 61000-4-5:07
UNE-EN 61000-4-6:09
UNE-EN 61000-4-8:11
UNE-EN 61000-4-11:05
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Clasificaciones obtenidas por la SERIE TP:
Todos los equipos de la SERIE TP han sido sometidos al test descrito y
han sido probados por nosotros con las normas mencionadas, encontrándose en
cumplimiento con el consejo EMC Directiva 2004/108/EC. Es posible utilizar el marcado
CE para demostrar el cumplimiento de la presente Directiva EMC.
El certificado se aplica a la muestra analizada mencionada y no se interpretará como
una evaluación de toda la producción.
Todos los equipos de la SERIE TP han sido sometidos al test descrito y
han sido probados por nosotros con las normas mencionadas, encontrándose en
cumplimiento con el consejo LVD Directiva 2006/95/EC. Es posible utilizar el marcado
CE para demostrar el cumplimiento de la presente Directiva LVD.
El certificado se aplica a la muestra analizada mencionada y no se interpretará como
una evaluación de toda la producción.
2.1.6 Diagramas Eléctricos
2.1.6.1 Diagrama General de Instalación
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2.1.6.2 Serie TP sin filtros de armónicos
2.1.6.3 Serie TP con filtros de armónicos
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2.2 Modelo TP090/06HF
2.2.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP090/06HF 450v
DIMENSIONES (mm): 180x220x135
280x220x135 (HF)
PESO NETO (Kg): 3.4 - 6
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x10A/10kA
2.2.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 90kW / 5kVAr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 90kW
Potencia Reactiva: 5 kVAr. (5kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 25A 300mA (*)
Protección Automático (I: 7,21A): 3x10A/10kA
Sección conductor: 2,5 mm2 / 4mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.3 Modelo TP120/09HF
2.3.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP120/09HF 450v
DIMENSIONES(mm): 180x220x135
280x220x135 (HF)
PESO NETO (Kg): 3,8 – 6.3
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x16A/10kA
2.3.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 120kW / 7,5kVAr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 120kW
Potencia Reactiva: 7,5 kVAr. (7,5kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 25A 300mA (*)
Protección Automático: 3x16A/10kA
Sección conductor: 2,5 mm2 / 4mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.4 Modelo TP180/12HF
2.4.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP180/12HF 450v
DIMENSIONES(mm): 280x220x135
PESO NETO (Kg): 6,6
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x20A/10kA
2.4.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 180kW / 10kVAr
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 180kW
Potencia Reactiva: 10 kVAr. (10kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 25A 300mA (*)
Protección Automático: 3x20A/10kA
Sección conductor: 6 mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.5 Modelo TP240/20HF
2.5.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP240/20HF 450v
DIMENSIONES(mm): 360x220x135
PESO NETO (Kg): 8,2
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x32A/10kA
2.5.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 240kW / 20kVAr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 240kW
Potencia Reactiva: 20 kVAr. (20kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 40A 300mA (*)
Protección Automático: 3x32A/10kA
Sección conductor: 6mm2 / 10 mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.6 Modelo TP320/25HF
2.6.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP320/25HF 450v
DIMENSIONES(mm): 400x280x155
PESO NETO (Kg): 12,8
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x40A/10kA
2.6.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 320kW / 25kVAr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 320kW
Potencia Reactiva: 25 kVAr. (25kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 40A 300mA (*)
Protección Automático: 3x40A/10kA
Sección conductor: 10 mm2 / 16 mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.7 Modelo TP450/30HF
2.7.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP450/30HF 450v
DIMENSIONES(mm): 400x280x155
PESO NETO (Kg): 15,0
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x63A/10kA
2.7.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 450kW / 30kVAr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 450kW
Potencia Reactiva: 30 kVAr. (30kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 63A 300mA (*)
Protección Automático: 3x63A/10kA
Sección conductor: 16 mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.8 Modelo TP500/40HF
2.8.1 Características físicas
REFERENCIA /NOMBRE COMERCIAL: TP500/40HF 450v
DIMENSIONES(mm): 440x280x155
PESO NETO (Kg): 15,3
COMPOSICION DEL EQUIPO: Carcasa de metal de 3mm
Condensador trifásico
Solución de hidrocarburo alcano
Circuito eléctrico en triángulo
Filtros de armónicos (3) por fases
Automático Magnetotérmico: 3x63A/10kA
2.8.2 Características Eléctricas
DESCRIPCION: Ahorrador energético trifásico 500kW / 40kVAr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tensión Nominal: 208-400V / 208-480V
Frecuencia: 50Hz - 60Hz
Potencia Activa: 500kW
Potencia Reactiva: 40 kVAr. (40kVAr A 045Kv)
INFORMACION TECNICA: Trifásico 3P
Protección Diferencial: 4P 63A 300mA (*)
Protección Automático: 3x63A/10kA
Sección conductor: 16 mm2
(*) No necesario en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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2.9 Declaración del fabricante
PRECAUCIÓN: Para mejor rendimiento del producto y la exactitud de medición,
utilice sólo accesorios suministrados o recomendados por Green Corporate
Energy. Use accesorios según las instrucciones de uso. El uso de accesorios o
elementos distintos a los especificados puede ocasionar mal funcionamiento en el
equipo y su rendimiento puede no ser el especificado.
3 Teoría de operaciones
3.1 Visión de conjunto
Este capítulo explica la teoría detrás de las operaciones de los ahorradores de todos
los modelos incluidos en la SERIE TP.
3.2 Principios teóricos
El equipo de Ahorro Energético está principalmente diseñado para optimizar y reducir
el consumo de energía activa mediante la mejora de calidad de la energía suministrada
ya que las ondas que se generan en las centrales de las compañías suministradoras, se
transmiten por las líneas eléctricas y llega al punto de consumo con ciertas
deformaciones debidas a diferentes perturbaciones eléctricas que se originan en parte
en el propio proceso de distribución, y en parte por la influencia de los diferentes
consumidores finales. La onda que recibe el consumidor final en la mayoría de los casos,
presenta deformaciones en forma de picos y valles de tensiones mayores y menores
respectivamente. Estos picos producen calentamientos en los aparatos que se conectan
y en consecuencia aumentan el coste de mantenimiento, aumentan la factura de la luz
y disminuyen la vida útil del aparato.
El equipo disminuye o elimina los efectos de perturbación descritos en la onda
sinusoidal de la tensión eléctrica, regularizando y estabilizando las mismas provocando
también un descenso de temperatura en los conductores y la optimización del factor
de potencia mediante la reducción de producción de energía reactiva inductiva gracias
al uso, en la mayoría de los casos, de un solo condensador seco de baja perdida trifásico.
Además se beneficia en otros aspectos como es la reducción de la producción de energía
reactiva acercando el “cos ” lo máximo posible a 1, función similar a la de una batería
de condensadores.
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3.3 Tecnologías únicas
Tecnologías de las series -TP de Green Corporate Energy
Los equipos de ahorro energético se basan en 2 tecnologías:
1. TVSS (Transient Voltage Surge Suppressor) Supresor de Sobretensión de Voltaje
Transitorio
La función del TVSS es la de absorber y utilizar los micro picos de tensión existentes en
el transporte de la energía activa, protegiendo los equipos eléctricos, estabilizando en
todo momento la red eléctrica donde se instala, y reduciendo el consumo de potencia
activa.
2. RPC (Reactive Power Control) Control de Potencia Reactiva
El RPC hace que el funcionamiento de las máquinas sea más eficiente reduciendo la
inductancia de la carga eléctrica a través de la producción de energía capacitiva y por
tanto mejorando el factor de potencia.
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3.3.1 Ahorrador energético de antigua generación frente al ahorrador
energético SERIE TP
Antecedentes Tecnológicos
Existen ya en el mercado diferentes productos para lograr hacer una de las
funciones de nuestros equipos: compensación de energía reactiva como se muestra
en la figura siguiente:
Podemos observar un sencillo circuito a estrella con 3 condensadores monofásicos
conectados a cada una de las 3 fases. Típico circuito para trifásico donde contamos
con 3 fases, neutro y tierra. (Total de la conexión 5 cables)
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3.3.2 Descripción de la Mejora Tecnológica.
Los equipos de la SERIE TP de Green Corporate Energy introducen diferentes
mejoras donde podemos destacar en el caso que nos ocupa de la compensación de
energía reactiva inductiva, la sustitución de los tres condensadores monofásicos por
un único condensador trifásico seco de baja perdida.(*)
(*) Protección diferencial no necesaria en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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4 Producto Resumen
4.1 Descripción del producto
El Ahorrador Energético permite reducir el consumo de energía activa y contrarrestar
las penalizaciones por generación de energía reactiva y excesos de potencia cargadas
por los Suministradores Eléctricos en sus facturaciones mensuales a un MÍNIMO COSTE,
lo que supone una MEDIA de AMORTIZACION de la inversión difícilmente superior a los
12 MESES.
4.2 Indicaciones de uso
El ahorrador energético está diseñado para proporcionar mejoras, tanto a nivel
energético como económico, en instalaciones industriales, comerciales, privadas o
públicas.
4.3 Vista del Producto
1 Carcasa
2 Protección
3 Filtros de Armónicos
4 Testigo de funcionamiento
5 Condensador Trifásico
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5 Instalación
5.1 Introducción
Este capítulo contiene los procedimientos para la instalación antes del primer uso. El
presente manual está destinado a orientar al técnico instalador sobre el montaje de los
equipos ahorradores energéticos GREEN CORPORATE ENERGY, no obstante y debido a
los diferentes tipos de instalación existentes, el propio técnico podrá aplicar su criterio
profesional, siempre contando con el apoyo y la autorización del departamento técnico
de Green Corporate Energy.
5.2 Recordatorios de seguridad
Asegúrese de que el interruptor principal del cuadro eléctrico donde se vaya a conectar
el ahorrador energético se encuentra abierto.
Para garantizar un buen rendimiento y prevenir la falla del dispositivo, no exponga el
sistema a una humedad extrema, tales como la exposición directa a la lluvia. Tal
exposición puede causar daños en el equipo y su funcionamiento anormal.
Es necesario que la instalación sea realizada por un profesional o técnico autorizado y
cualificado, y siempre cumpliendo con las normas de prevención de riesgos laborales
(PRL) y del reglamento de baja tensión (REBT) con respecto a la instalación que se vaya
a efectuar.
No use cualquier elemento o parte del equipo (cables, mecanismos,…) que aparezcan
dañados.
Utilizar elementos para la instalación indicados en el presente manual. Realizar una
instalación con elementos no indicados puede ocasionar resultados adversos en el
rendimiento del equipo.
5.3 Desembalaje e inspección
El ahorrador energético se envía en una sola caja de cartón. Examinar el cartón
cuidadosamente y completamente para evidencia de daño. Comuníquese con servicios
técnicos de Green Corporate Energy inmediatamente si la caja aparece dañada. En caso
de posible daño no devuelva el ahorrador energético antes de ponerse en contacto con
el servicio técnico de Green Corporate Energy.
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Una vez realizada la recepción del equipo es conveniente la comprobación de:
• El equipo se encuentra sin ningún tipo de desperfecto debido al transporte del
bulto.
• El equipo se corresponde con las características (potencia, tensión,…) de la
solicitud de compra.
• El equipo dispone de cada una de las partes que indica el presente manual.
Para cualquier anomalía pónganse en contacto con Green Corporate Energy.
5.3.1 Lista de componentes
Junto con el Ahorrador Energético se proporcionarán los materiales necesarios para una
instalación estándar, dimensionada según lo indicado quedando claramente reflejados todos los
materiales que, junto con el equipo ahorrador a montar, se necesitarán para realizar la
instalación.
Además del material accesorio correspondiente (Cuadro de superficie, caja de registro,
hilo conductor, punteras, etc.), se indican las protecciones que se deberán utilizar para cada
modelo de equipo, siendo de vital importancia este dato para su posterior montaje.
En todo caso, se recomienda que ante una necesidad puntual de material, se comunique
la misma a Green Corporate Energy con objeto de poder coordinar el envío de ese material
extraordinario, o bien, en el caso de detectar esta falta de material durante la realización de una
instalación, sea adquirido por cuenta propia contando con la aprobación por parte del
departamento técnico de Green Corporate Energy. El abono íntegro de este material se realizará
junto con la liquidación de la instalación.
Equipos y materiales necesarios para la instalación estándar de los equipos de ahorro
energético SERIE TP
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SP045/02HF SP055/04HF SP075/08HF TP090/06HF TP120/09HF TP180/12HF TP240/20HF TP320/25HF TP450/30HF TP500/40HF
UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L UD - M L
DIF 2X25A/30mA 1 1 1
DIF 4X40A/300mA 1 1 1 1 1
DIF 4X63A/300mA 1 1
AUT 2X10A a 6kA 1 1
AUT 3X20A a 6kA 1
AUT 3X10A a 10kA 1
AUT 3X16A a 10kA 1
AUT 3X20A a 10kA 1
AUT 3X32A a 10kA 1
AUT 3X40A a 10kA 1
AUT 3X63A a 10 kA 1 1
CUADRO 4/8 MOD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJA REG 100X100 1 1 1 1 1 1 1
CAJA REG 100X150 1 1 1
PUNTERA 4 14 14 21 21
PUNTERA 6 14 21 21
PUNTERA 10 21
PUNTERA 16 21 21 21
TERMINAL 4 4 4 4 4
TERMINAL 6 4 4 4
TERMINAL 10 4 4
TERMINAL 16 4 4 4
CLEMA 6 4 4 4 4 4 4
CLEMA 10 4
CLEMA 16 4 4 4
TACO(M.6) TORNILLO(M.4) 4 4 4 4 4 4 4 4
TACO(M.8) TORNILLO(M.6) 4 4
BRIDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TACO BRIDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
HILO 4 AZUL 1 1 1 1
HILO 4 NEGRO 2 2 2 2
HILO 4 GRIS 2 2 2 2
HILO 4 MARRON 2 2 2 2
HILO 4 A/V 2 2 2 2
HILO 6 AZUL 1 1 1
HILO 6 NEGRO 2 2 2
HILO 6 GRIS 2 2 2
HILO 6 MARRON 2 2 2
HILO 6 A/V 2 2 2
HILO 10 AZUL 1
HILO 10 NEGRO 2
HILO 10 GRIS 2
HILO 10 MARRON 2
HILO 10 A/V 2
HILO 16 AZUL 1 1
HILO 16 NEGRO 2 2
HILO 16 GRIS 2 2
HILO 16 MARRON 2 2
HILO 160 A/V 2 2
TUBO PVC PG 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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5.3.2 Fijación de Equipo
El equipo quedará colocado lo más próximo al cuadro eléctrico general de protección existente
y siguiendo las instrucciones de seguridad indicadas en el apartado 1.5 “información de
seguridad” (Pag.9) de este manual, sobre parámetro vertical de fábrica de ladrillo o cartón yeso
reforzado mediante taco de nailon y tornillería (4 unidades: tamaño según pesos y tabla de lista
de componentes de este manual. Pag. 33).
5.4 Conexión a red
Los equipos TP deben conectarse a una fuente de alimentación adecuada. En el caso de que la
integridad de la fuente de alimentación de CA esté en duda, antes de la instalación comprobar
la red eléctrica.
Características de la instalación dependiendo si el sistema de distribución eléctrica es TT o TN
Sistema de puesta a tierra del equipo siguiendo las normas de seguridad:
El alcance del defecto a tierrra y las consecuencias de tocar piezas conductoras expuestas en
tensión están especificamente relacionados con el estado del neutro del sistema de
alimentación y los tipos de conexión a tierra del sistema.
Por consiguiente, para seleccionar el dispositivo adecuado para la protección contra defectos a
tierra es necesario conocer el sistema de distribución de la instalación. La norma internacional
IEC 60364-3 clasifica los sistemas eléctricos empleando una combinación de dos letras.
La primera letra indica la conexión del sistema de alimentación con la tierra:
• T: Conexión directa a tierra de un punto, normalmente el neutro, en sistemas
CA.
La segunda letra indica la relación entre las piezas conductoras expuestas de la instalación y
tierra:
• T: conexión eléctrica directa entre las piezas conductoras expuestas y tierra;
• N: conexión eléctrica directa entre las piezas conductoras expuestas y el punto
conectado a tierra del sistema de alimentación (En alterna este punto es
normalmente el neutro).
Sistema TT
El sistema TT, el neutro y las piezas conductoras expuestas están conectados a electrodos de
tierra eléctricamente independientes (figura 1); por lo tanto, la corriente de defecto a tierra
vuelve al nudo de alimentación a través del suelo (figura2).
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34
En el sistema TT de forma contraria a TN las masas no están sujetas a sobre tensiones debido a
la caída de tensión en el neutro tanto para la corriente normal como para la corriente de falla
entre fase y neutro.
Para asegurar que no ocurra una falla entre la fase y la masa el dispositivo de protección debe
abrir el circuito de alimentación por lo que la tensión de contacto no debe ser superior a la
tensión de contacto limite. Para lo cual se establece la siguiente condición.
Figura 1
Figura 2
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En este tipo de instalaciones eléctricas, el neutro suele estar distribuido y su función es hacer
que la tensión de pase (p. ej. 230V) esté para la alimentación de las cargas monofásicas de
instalaciones civiles.
Sistema TN
En sistemas TN, el neutro está conectado a tierra directamente, mientras que las piezas
conductoras expuestas están conectadas a la misma conexión a tierra del neutro.
Los sistemas eléctricos TN pueden dividirse en tres tipos dependiendo de si el neutro y los
conductores de protección están separados o no:
SISTEMA TN-S: el conductor neutro N y el conductor de protección PE están separados.
El conductor neutro y el de protección son distintos, se conoce comúnmente como sistema de
5 conductores. En este caso el conductor de protección se conecta a la malla de tierra en el
origen del sistema, por lo que la subestación conecta a todas las masas de la instalación la cual
está compuesta principalmente por la carcasa de los motores, de los transformadores, por los
tableros metálicos, soporte de los aisladores, etc. El conductor de protección es responsable de
la conducción de las corrientes de defecto entre la fase y las masas.
Las masas conectadas sólidamente al conductor de protección PE (protección de tierra) pueden
sufrir sobre tensiones debido a la elevación de tensión del punto neutro del sistema cuando este
conductor es recorrido por una corriente de defecto.
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Los dispositivos de protección y las secciones del conductor se escogerán de forma que si ocurre
una falla en cualquier punto de impedancia despreciable entre un conductor de fase y el
conductor de protección o una masa, la apertura sea automática en un tiempo máximo igual al
especificado. Esto ocurre si se cumple la siguiente condición:
Zs= Impedancia que da paso a la corriente de falla.
IFT= Corriente de falla fase – tierra que asegura el disparo de la protección
Vft= Tensión nominal entre fase y tierra.
Todas las masas de la instalación se conectarán a un conductor de protección.
SISTEMA TN-C: El conductor de protección y neutro están combinados en un unico
conductor, llamado PEN.
En este sistema las funciones del neutro y de protección las realiza un solo conductor a lo largo
de todo el sistema. Se conoce como sistema de 4 conductores. El conductor neutro se conecta
a la malla de tierra en el origen del sistema por lo que la subestación conecta a las masas de la
instalación. De esta forma el neutro además de conducir la corriente de desequilibrio del sistema
es también responsable de la conducción de la corriente de falla.
El sistema TN-C es uno de los más utilizados en instalaciones de pequeño y medio porte, ya que
se reduce el costo por la no utilización del quinto conductor.
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Es importante observar que la rotura del conductor neutro en el sistema TN-C hace que las
masas de los equipos estén al potencial de fase, como se puede observar en siguiente grafico:
Es conveniente realizar varios aterramientos en este sistema, para garantizar que en caso de
falla el potencial resultante de las masas y del conductor de protección permanezcan lo mas
próximo posible al potencial de tierra.
SISTEMA TN-C-S: el conductor de protección y el neutro están combinados parcialmente en un
único conductor PEN y separados parcialmente PE+N.
Las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor en una parte del
sistema.
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En sistemas TN, la corriente de defecto a tierra vuelve al nudo de alimentación a través de una
conexión metálica directa (conductor PE o PEN) sin afectar prácticamente al electrodo de tierra:
Conclusiones:
Sistema de distribución TT
Aplicación principal para instalaciónes domésticas y similares. Industrias pequeñas con fuente
de alimentación BT. Valor típico de las corrientes de defecto: 10 – 100 A
Observaciones: Los sistemas de distribución TT se utilizan cuando es imposible garantizar la
distribución del conductor de protección (PE), y cuando es aconsejable dejar que el usuario se
encargue de la protección contra contactos indirectos.
Sistema de distribución TN
Aplicación principal para industrial e instalaciones grandes con fuente de alimentación MT.
Valor típico de las corrientes de defecto: 10 – 100 A
Observaciones: Los sistemas de distribución TN son los sistemas a través de los cuales la
alimentación se distribuye a usuarios que tienen su propio subestación transformadora; en estos
casos, el conductor de protección puede garantizarse facilmente.
5.5 Esquemas Eléctricos e instalación
Antes de conectar a la alimentación, realizar una comprobación de seguridad del equipo:
• Inspeccionar el equipo de daños mecánicos y funcionales o deterioro.
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• Inspeccione las etiquetas de seguridad pertinentes para la legibilidad. Contacte
con el servicio técnico de Green Corporate Energy para su reposición.
El equipo lleva conectado internamente aproximadamente unos 100 cm de conductor, en
alguno de los casos, insuficientes para llegar al cuadro eléctrico y por lo tanto será necesario
utilizar una caja de registro intermedia entre este y el equipo ahorrador. Todas las conexiones
entre conductores se realizarán en caja de registro o dentro del propio cuadro eléctrico, nunca
directamente dentro del tubo o canalización, y los conductores a utilizar serán siempre libres de
halógenos. Las conexiones entre conductores se realizarán mediante regletas de conexión
homologadas.
El tubo protector, deberá quedar perfectamente dimensionado para el recorrido de los
conductores. Quedará totalmente introducido dentro de los cuadros o cajas de registro,
utilizando las aperturas destinadas para ello o practicando nuevas aperturas mediante la corona
apropiada, realizando así, una instalación totalmente estanca.
Las protecciones, diferencial y automático (magnetotérmico), se instalarán a ser posible en el
propio cuadro existente en la instalación, siempre y cuando exista espacio para ello. De no ser
posible, se instalaran en el cuadro de superficie destinado para tal fin. (*)
No es necesario que diferencial y automático (magnetotérmico) estén instalados
conjuntamente, pudiéndose instalar, en filas diferentes del propio cuadro existente si con esto
evitamos instalar el cuadro de superficie. (*)
El diferencial siempre llevará conectado el neutro aunque el automático (magnetotérmico) sea
trifásico, de esta forma nos aseguramos que en caso de fuga eléctrica, se produzca el disparo
del diferencial. (*)
Importante conectar el conductor de tierra en el borne de la caja del equipo marcado con el
símbolo de tierra.
(*) Diferencial no utilizado en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
5.5.1 Ubicación
Por norma general, la ubicación del ahorrador debe realizarse lo más próxima al cuadro
general de la instalación, situando tanto el equipo como los elementos accesorios (caja de
registro y cuadro de superficie), preferentemente y por cuestiones de aprovechamiento de
espacio y estéticas, en la parte superior/ inferior de este. De no ser posible esta ubicación se
buscará el sitio más idóneo procurando siempre mantener una consonancia con los elementos
próximos. Para la sujeción del equipo y los accesorios se utilizará el pequeño material
suministrado: tornillos, arandelas, bridas, etc.
Es sumamente importante realizar una instalación bien ejecutada, montando el equipo y
todos los accesorios dentro de la mejor estética y en uniformidad con las instalaciones cercanas.
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Es conveniente mantener el equipo lejos de algún foco de calor y que éste se encuentre bien
ventilado.
5.5.2 Esquemas Eléctricos
Serie TP sin filtros de armónicos (*)
(*) Protección diferencial no necesaria en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
Serie TP con filtros de armónicos (*)
(*) Protección diferencial no necesaria en las instalaciones sujetas a distribución energética tipo TN.
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Nota.-
Esquema de conexionado para Interruptor Diferencial tetrapolar y Automático tripolar.
IGA (INTERRRUPTOR GENERAL DE ALIMENTACION)
Es importante dejar rotuladas las protecciones del equipo, utilizando para ello rótulos
apropiados, nunca deberemos utilizar rotuladores, lapiceros o similar para realizar la rotulación.
5.5.3 Puesta en Marcha
Antes de la conexión del equipo a la red eléctrica, hay que revisar que todas las
conexiones que se hayan efectuado se encuentran bien y a continuación;
1.- Cerrar el interruptor de potencia de la red.
2.- Comprobar que el funcionamiento del equipo es el correcto..
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5.5.4 Ejemplos de tipos de instalación
A continuación se muestran diferentes tipos de instalación a modo de ejemplo
5.5.5 Símbolos utilizados
4. Conexión de línea trifasica, 380/440 v (L1, L2 y L3)
6. Conexión de partes metalicas y equipo a Tierra
9. Línea de conexionado de alimentación
10. Borne de conexión entre equipos eléctricos u/o protecciones eléctricas del mismo.
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6 Partes del equipo
6.1 Despiece y lista de componentes 1 Carcasa
2 Protección
3 Filtros de Armónicos (*)
4 Testigo de funcionamiento
5 Condensador Trifásico
(*) No incluidos en los modelos TP090/06 y TP120/09.
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7 Rendimiento consideraciones
El equipo puede no obtener un buen rendimiento de funcionamiento sino se alcanza el
coseno de phi deseado, esto puede ser debido a que exista alguna anomalía en el equipo y
en tal caso pónganse en contacto con Green Corporate Energy.
7.1 Mantenimiento preventivo
Green Corporate Energy recomienda que un técnico cualificado realice las siguientes
comprobaciones cada 12 meses.
1.- Inspeccionar el equipo de daños mecánicos y funcionales o deterioro de
todos sus componentes.
2.- Inspeccionar el apriete de los bornes de conexión.
3.- Inspección del estado de los mecanismos del equipo.
4.- Inspecciones las etiquetas de seguridad pertinentes para la legibilidad.
5.- Inspección de rendimiento del equipo (consumos,…) para la verificación del
funcionamiento correcto.
7.2 Solución de problemas
Para cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo pónganse en contacto con Green
Corporate Energy.
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