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sábado, 19 de julho de 2014


 A maioria das cargas das unidades consumidoras
consome energia reativa indutiva, tais como: motores,
transformadores, reatores para lâmpadas de descarga,
fornos de indução, entre outros. As cargas indutivas
necessitam de campo eletromagnético para seu
funcionamento, por isso sua operação requer dois tipos de
potência:

Potência ativa: potência que efetivamente realiza trabalho
gerando calor, luz, movimento, etc. É medida em kW.
A fig. 1 mostra uma ilustração disto.


 


FATOR DE POTÊNCIA: COMO TRANSFORMÁ-LO EM UM FATOR DE ECONOMIA ?

O que é fator de potência?
O fator de potência é a relação entre potência ativa e potência reativa. Ele indica a eficiência com a qual a energia está sendo usada. Um alto fator de potência indica eficiência alta e um baixo fator de potência indica eficiência baixa.
A maioria das cargas dos sistemas de distribuição de energia são indutivas. Como motores, transformadores, reatores de iluminação entre vários outros.
A principal característica das cargas indutivas é que elas necessitam de um campo eletromagnético para operar. Por este motivo, elas consomem dois tipos de potência elétrica:
 
 
» Potência ativa (kW) para efetuar o trabalho de gerar calor, luz, movimento, etc.
» Potência reativa (kVAr) para manter o campo eletromagnético.
» A potência ativa é medida em Watts (W) ou kilowatts (kW). A potência reativa não produz trabalho útil, mas circula entre o gerador e a carga, exigindo do gerador e do sistema de distribuição uma corrente adicional. A potência reativa é medida em Kilovolt-Amperes-reativos (kVAr).
 
Exemplo: Uma máquina está trabalhando com 200 kW e a energia aparente consumida é de 250 kVA, neste caso o fator de potência é de 80%. Isto quer dizer que a máquina está aproveitando apenas 80% da potência (corrente) que está entrando nela.
 
Por que se preocupar com o fator de potência?
Principalmente para reduzir o valor das contas de energia elétrica. Sua concessionária de energia elétrica fornece potência ativa (kW) e potência reativa (kVAr) para sua instalação na forma de potência aparente (kVA). Apesar da potência reativa não ser registrada no seu medidor de potência ativa, o sistema de transmissão e distribuição da concessionária precisa ser capaz de disponibilizar esta potência adicional. Óbviamente as concessionárias repassam aos consumidores o custo de instalação e manutenção de maiores geradores, transformadores, cabos, chaves, etc.
 
Aumentando da capacidade elétrica do sistema
Capacitores de potência aumentam a capacidade do sistema de carregar potência. Melhorando o fator de potência de uma carga, automáticamente se reduz os kVA. Portanto, você pode, adicionando capacitores, aumentar a potência útil (kW) do seu sistema, sem aumentar os kVA.
O mesmo pricípio se aplica para reduzir as correntes em instalações sobrecarregadas. Corrigir o fator de potência, de 75% para 95%, por exemplo, resulta em corrente 21% menor para os mesmos kW de potência útil.

Melhoria nos níveis de tensão

A queda de tensão provocada pela excessiva demanda de corrente, causa sobreaquecimento e torna os motores mais fracos. Com a diminuição no fator de potência, a corrente da linha aumenta agravando a queda de tensão. Adicionando capacitores ao seu sistema, e obtendo melhores níveis de tensão, você aumenta a eficiência, a performace e a vida útil de seus motores.

Diminuição de perdas elétricas


Há dois tipos básicos de instalações com capacitores: instalações com capacitores individuais ligados em cargas senoidais ou lineares, e instalações com bancos de capacitores fixos ou automáticos ligados na substação de entrada de energia ou de distribuição.
Redução de Perdas (%) = 100 - 100 x
FP original
-------------
FP corrigido
Como escolher os capacitores certos?
A queda de tensão provocada pela excessiva demanda de corrente, causa sobreaquecimento e torna os motores mais fracos. Com a diminuição no fator de potência, a corrente da linha aumenta agravando a queda de tensão. Adicionando capacitores ao seu sistema, e obtendo melhores níveis de tensão, você aumenta a eficiência, a performace e a vida útil de seus motores.
As vantagens da instalação individual são:
» Controle completo. Os capacitores não causam problemas quando muitas cargas são desligadas.
» Não requer comutação separada. O capacitor sempre trabalha junto com o motor.
» Maior eficiência dos motores devido a melhor utilização da potência e redução nas quedas de tensão.
» Motores e capacitores, em conjunto, podem ser relocados mais facilmente.
» Facilidade de escolha do capacitor correto para cada carga.
» Menores perdas na linha.
» Aumento da capacidade de corrente do sistema.

As vantagens da instalação de bancos de capacitores são:


» Menor custo por kVAr.
» Menor custo de instalação.
» Melhoria do fator de potência geral da instalação, eliminando quaisquer tipos de cobrança pelo uso de kVAr.
» O controle automático assegura a dosagem exata da potência de capacitores, ligada a qualquer momento, e eliminando possíveis sobretensões.

domingo, 8 de dezembro de 2013

Uma pequena nota sobre o nosso equipamento de eficiencia energetica



O sector da energia esta numa fase de mudança, desde os planos governamentais de investimentos e iniciativas inovadoras empresariais, o mundo gira cada vez mais a volta do conceito da EFICIÊNCIA ENERGÉTICA devido ao difícil momento económico que atravessamos.

O que é  o TFFACTOR
O TFFACTOR foi criado para melhorar a EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de qualquer instalação eléctrica sobretudo de carácter TRIFÁSICO mas também apto para qualquer instalação MONOFASICA. Ao aumentar o FACTOR DE POTENCIA o TFFACTOR minimiza e ao mesmo tempo elimina a ENERGIA REACTIVA de uma instalação eléctrica, melhorando de esta forma a qualidade da distribuição energética e optimizando o seu rendimento ao mesmo tempo que se obtém uma importante poupança no consumo eléctrico
.

Porque o TFFACTOR?
Dentro da amplia variedade de Equipamentos Compensadores de Energia Reactiva, o TFFACTOR permite reduzir as penalizações imputadas pelos fornecedores de electricidade nas facturas mensais a um custo muito reduzido.Dado que proporcionalmente a Penalização da ENERGIA REACTIVA na Factura de uma empresa Media ronda a volta dos 20%, podemos concluir dizendo que a amortização do investimento não ultrapassa os 6/7 meses.



Um resumo das vantagens, tanto a nível económico como Energético, que podem as Empresas, Organismos, Locais ou qualquer outro consumidor adquirindo para as suas instalações o nosso sistema TFFACTOR:

EFICIENCIA ENERGETICA
  • Aumenta a capacidade das Linhas instaladas
  • Melhora a tensão na rede
  • Diminui as perdas de energia
  • Reduz o consumo energético Global, com a consequente redução de CO2  e gazes causando o efeito de estufa

Instructions d’installation :

 1. Avant d’ouvrir le disjoncteur, assurez-vous que le disjoncteur principal est sur “OFF”.
 2. L’alimentation doit rester sur «OFF» jusqu’à ce que toute l’installation soit terminée.
 3. Installez et branchez à un disjoncteur differenciel aux deux pôles de 20 ampères. Laisser le disjoncteur en position «OFF» jusqu’à ce que le courant soit rétabli.
 4. Branchez le fil de la terre à la borne.
 5. Supprimez après installation les onglets permettant l’ouverture et l’accès au boitier.
 6. Refermez le boitier.
 7. Mettez le disjoncteur principal sur « ON » et vérifiez que le voyant est allumé. Ceci indique que l’appareil fonctionne.
 8. Si la lumière est éteinte, de nouveau, éteignez et revérifiez les branchements. Refermez le boitier, rallumez, et revérifiez si le boitier est allumé.

Branchements Mono

box-3e-branchement-mono


Branchements Tri

box-3e-branchement-tri


Principaux responsable de la pollution de Harmoniques

Qui sont les principaux responsables de la pollution des harmoniques ???


Qui sont les principaux responsables de la pollution des harmoniques ???

1- La présence des charges électriques non linéaires chez les consommateurs génèrent les
courants harmoniques dans leur réseau public et dans leurs réseaux internes entrainant
une pollution électrique ayant des effets néfastes sur la qualité de puissance fournie
2- Le responsable de la pollution harmonique n’étant pas les centrales électriques , ni
le réseau national de distribution électrique.
3- Les consommateurs sont les principaux responsables de cette pollution dans le réseau
de distribution de l’électricité qui subit les effets générés par les charges polluantes.

1- Le premier groupe (Charges monophasées) comprend :


 Lampe basse consommation dite à économie d’énergie.
 Tubes fluorescent
 Lampes à décharge gazeuse à basse et haute pression.
 Ballasts électroniques pour éclairage.
 Equipements médicaux
 Téléviseurs
 Ordinateurs
 Imprimantes et photocopieurs
 Onduleurs

2- Le deuxième groupe (Charges triphasées) comprend :

 Variateurs de vitesse pour moteurs
• Redresseur (convertisseur alternatif – continu)
• Hacheur ( Convertisseur continu - continu est un dispositif de
l'électronique de puissance)
• Soudeuses
• Four à arc utilisé dans la métallurgie
• Chargeurs de batteries
• PLC, UPS

Pourquoi faut il traiter les harmoniques ?

1- Pour les producteurs et distributeurs d’électricité, il ya plusieurs raisons dont :
 Les courants harmoniques génèrent des pertes sur le réseau de distribution et un manque à
gagner compte tenu du fait que les compteurs électriques actuellement installés ne
comptabilisent que les courants fondamentaux à 50 HZ et ne comptabilisent pas les courants
harmoniques.
 Les producteurs et distributeurs d’électricité ont le devoir de fournir une électricité non
polluée, donc ils ont la responsabilité de protéger l’intégrité et la fiabilité de leur réseau de
distribution contre les effets néfastes de cette pollution.
 Ils ont également le devoir de fournir une qualité de puissance à leurs clients sans
perturbations et sans pollution harmonique.
 Le traitement des harmoniques permet de réduire les puissances apparentes et réactives, Ils
pourront par conséquent distribuer des KVA et des KVAR aux nouveaux abonnés sans
investir dans de nouveaux moyens de production entrainant ainsi des économies d’énergie


Les avantages du traitement des harmoniques sont nombreuses:

 Protection des équipement électriques contre les effets néfastes des courants harmoniques.
 Amélioration du TPF qui sera dans le futur, le nouveau facteur déterminant pour l’instauration
des pénalités et des bonifications.
 Economies d’énergie électriques dues aux réductions des différents types de pertes et
réduction des couts de maintenance.
 Etre conforme aux normes et standards internationaux qui sont en cours d’élaboratio


 EFFETS DES HARMONIQUES

Réduction de la durée de vie des moteurs
 Détérioration des batteries de condensateurs
 Réduction de la durée de vie des transformateurs
Vieillissement accéléré des isolants et des diélectriques
 Pertes Fer (Iron losses) , pertes crées par le champ magnétique + pertes dues aux courants de
Foucault, entrainant un déclassement des transformateurs et des moteurs

Effets immédiats Pertes par effet Joule

 Dégradation du facteur de puissance
 Réduction de la puissance des moteurs (couple négatif)
 Surcharges des câbles , transformateurs et moteurs
 Augmentation du bruit dans les moteurs
 Erreur d’enregistrement dans les compteurs
Surdimensionnement des câbles
 Réduction de la capacité du réseau
 Mauvais fonctionnement des contacteurs
Perturbation des systèmes électroniques

Effets à moyen et long terme

Réduction de la durée de vie des moteurs
 Détérioration des batteries de condensateurs
 Réduction de la durée de vie des transformateurs
Vieillissement accéléré des isolants et des diélectriques
 Pertes Fer (Iron losses) , pertes crées par le champ magnétique + pertes dues aux courants de
Foucault, entrainant un déclassement des transformateurs et des moteurs

Solutions aux traitements des harmoniques


1. filtre actif
2. filtre passif


Filtres Actifs

• Filtres installés en Parallèle.
• Le filtrage s’effectuent en injectant des courants
opposés aux courants harmoniques.
Problèmes:
- Cette méthode de filtrage est encore très chère
- Ce type de filtre utilise des composants électroniques très
sensibles non adaptés au milieu industriel.
- Consomme beaucoup d’énergie, donc l’économie réalisée par la
suppression des harmoniques est presque entièrement absorbée
par les composants du filtre
Exige des phases équilibrées pour un meilleur rendement

Performance des filtre passif ;

Les résultats des performances réalisées par le CETIME ont donné les
résultats suivants:
• - Une réduction moyenne du courant RMS de l’ordre de 32,7 %.
• - Une réduction moyenne de la puissance apparente KVA de l’ordre de 32,7 %.
• - Une réduction moyenne du taux d’harmonique (THDI) de l’ordre de 92,3 %.
• - Une amélioration moyenne du facteur de puissance de l’ordre de 50,2%.

Avantage des filtres harmonique

- Soulager les transformateurs et augmenter leur capacité du réseau en KVA.
- Réduire les pertes par effets Joules, économie d’énergie en KWH
- S’aligner aux normes internationales pour la distorsion du courant (THD-I < 10%) et la distorsion de la tension (THD-V < 5%). - Réduire la puissance réactive en KVAR. - Améliorer le facteur de puissance PF en le portant à des valeurs proches de 1. - Protéger complètement les charges traitées. - Supprimer les transitoires causée par les batteries de condensateurs automatiques et par le changement de la charge. - Améliorer les capacités du variateur de vitesse à supporter les hausses et les chutes de tension. - 99% d’ Efficacité (Consommation négligeable) Avantage du traitement des Harmoniques pour les systèmes de Cogénération

• Pour les Installations Existantes:
– Le traitement des harmoniques au niveau des installations comportant un système de
cogénération permet de libérer au niveau des transfos une puissance apparente
(Capacité supplémentaire en KVA) pouvant aller à plusieurs MW que l’industriel
pourra vendre à la STEG ou réduire la consommation de gaz naturel correspondante à
la réduction des KVA, réalisant ainsi d’importantes économies d’énergie.

• Pour les Nouvelles Installations:
– Le traitement des harmoniques permet également de réduire le dimensionnement des
systèmes de cogénération et par conséquent, réduire le coût de l’investissement

FACTURATION ENERGETIQUE EN PRESENCE DES
HARMONIQUES
Les compteurs énergétiques modernes sont capables d’enregistrer
les puissances actives crées par la présence de Tensions
Harmoniques et de courants Harmoniques.
Puissance Active Moyenne / phase :
Puissance Active Fond. + Puissance Active Harmonique =
V1 . I1 . Cosφ1 + ∑ Vn . In . Cosφn
• n est le rang Harmonique 2,3,4,5,…….
Correspondant aux
Fréquences 100HZ, 150HZ, 200HZ, 250HZ, etc….
• V1 et I1 sont les valeurs de la tension et du courant sinusoidaux à
50HZ, fournisseurs du travail réel.

sexta-feira, 6 de dezembro de 2013