Subida y bajada de tensión
CÁLCULO DEL AUMENTO DE TENSIÓN CON CAPACITADORES ADICIONALESLas siguientes calculadoras calculan el aumento aproximado de la tensión en estado estacionario asociado a la aplicación de baterías de condensadores de potencia en derivación y bancos de filtros de armónicos en sistemas de potencia de media tensión. Cuando se aplican vars reactivos, es importante calcular el aumento de tensión resultante. Si es demasiado alto, debe reducirse el tamaño de kvar o el incremento de kvar del banco. En general, se recomienda que el aumento de tensión para la conmutación de un solo banco no sea superior al 3%.
El aumento de tensión resultante de la aplicación de una batería de condensadores en derivación está relacionado con la potencia del sistema (es decir, KVAsc) y los kvar de la batería. El aumento de tensión es directamente proporcional al valor nominal de kvar de la batería e inversamente proporcional al nivel de cortocircuito del sistema.
En el caso de las baterías de condensadores de potencia multietapa y de las baterías de filtros de armónicos, se puede utilizar el kvar total para calcular el aumento de tensión total previsto cuando todas las etapas estén en línea. Para el aumento de tensión de una sola etapa, utilice el valor nominal de kvar de la etapa.
Caída de tensión solar
Dentro de la batería, desde el terminal negativo hasta el terminal positivo de la batería, entonces, la batería, la energía se suministra a las cargas el trabajo se realiza en las cargas. Por lo tanto, hay de nuevo en la energía asociada a las cargas. Por lo tanto, hay un aumento en el potencial de las cargas. Por lo tanto, hay una caída de tensión o un descenso de tensión desde el terminal positivo al negativo de la batería.
Desde el terminal positivo hasta el terminal negativo de la batería, es decir, desde A hasta B, a través del cable, las cargas realizan un trabajo y pierden energía al superar las oposiciones (resistencias R) del cable. Así que las cargas pierden su energía, es decir, hay una disminución en el potencial de las cargas de A a B, por lo que hay una caída de tensión de A y B en las direcciones de la corriente a través del cable.
Aumento actual
Según la tabla, la corriente máxima para 11 IQ7+ en un circuito derivado es de 13,3 amperios. A partir de esto, una calculadora de caída de tensión muestra que 0,26% es la caída de tensión de 20′ o 6 AWG (~40 amperios), 0,22% es la caída de tensión del tramo más largo de 20′ de 10 AWG, y 0,86 es de la tabla de Enphase para 11 microinversores. El total de 1,34% es menos del 2%, por lo que es un buen diseño.
El dimensionamiento del cable del tramo largo, que no se compensó por las pérdidas, experimentó una diferencia significativa en la tensión. En este subpanel, un día medí más de 130v L2-N, y como había cargas en L1, era normal a 120v… Pero aun así, fue muy interesante aprender sobre este fenómeno. Todo parecía funcionar bien y la caída de tensión a través de un recorrido tan largo nunca causó mucho problema para lo que estaba haciendo.
Se puede utilizar un transformador “buck-boost” para sumar o restar algunos voltios, por ejemplo, 120V – 6V o 240V – 12V. Si la compañía eléctrica le suministra constantemente un voltaje alto y sus inversores aumentan el voltaje unos cuantos voltios más (lo que hace que se desconecten), el buck-boost podría reducir el voltaje de línea que ven.
Caída de la corriente
Reprints and PermissionsAbout this articleCite this articleAkinyemi, A.S., Musasa, K. & Davidson, I.E. Analysis of voltage rise phenomena in electrical power network with high concentration of renewable distributed generations.
Sci Rep 12, 7815 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-11765-wDownload citationShare this articleAnyone you share the following link with will be able to read this content:Get shareable linkSorry, a shareable link is not currently available for this article.Copy to clipboard
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