Dimensionamento Banco de Capacitores (Exemplo) R0

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DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE CAPACITORES Para dimensionamento do banco de capacitores, levou-se em consideração os seguintes dados: Carga demandada da instalação = 308,28 [KVA]; Fator de Potência previsto da instalação cos(φ1)=0,8; Fator de potência desejado após instalação do banco de capacitores, cos(φ2)=0,95; Dotados da potência aparente da instalação e o fator de potência previsto, conseguimos calcular as demais variáveis (potência reativa e ativa) para compor o triangulo de potência inicial: Sendo S1 = 308280 [VA], a qual é a potência aparente demandada da instalação; Q1 = 184968 [VAr], a qual é a potência reativa demandada pela instalação; P = 246624 [VA], a qual é a potência ativa demandada pela instalação; Φ1 = 36,87°, o qual é o Ângulo de defasagem entre corrente e tensão resultando em fator de potência de 0,8; Para cálculo do banco de capacitores, devemos considerar a potência ativa constante e estarmos dotados do fator de potência desejado para a instalação (cos(φ2)). Dessa forma Conseguimos compor o triangulo de potência desejado:

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Dimensionamento de banco de capacitores

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DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE CAPACITORES

Para dimensionamento do banco de capacitores, levou-se em consideração os seguintes dados:

Carga demandada da instalação = 308,28 [KVA];

Fator de Potência previsto da instalação cos(φ1)=0,8;

Fator de potência desejado após instalação do banco de capacitores, cos(φ2)=0,95;

Dotados da potência aparente da instalação e o fator de potência previsto, conseguimos calcular as demais variáveis (potência reativa e ativa) para compor o triangulo de potência inicial:

Sendo S1 = 308280 [VA], a qual é a potência aparente demandada da instalação;

Q1 = 184968 [VAr], a qual é a potência reativa demandada pela instalação;

P = 246624 [VA], a qual é a potência ativa demandada pela instalação;

Φ1 = 36,87°, o qual é o Ângulo de defasagem entre corrente e tensão resultando em fator de potência de 0,8;

Para cálculo do banco de capacitores, devemos considerar a potência ativa constante e estarmos dotados do fator de potência desejado para a instalação (cos(φ2)). Dessa formaConseguimos compor o triangulo de potência desejado:

Sendo S2 = 259604 [VA], a qual é a potência aparente demandada da instalação após correção do fator de potência;

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Q2 = 81061 [VAr], a qual é a potência reativa demandada pela instalação após a correção do fator de potência;

P = 246624 [VA], a qual é a potência ativa demandada pela instalação;

Φ2= 18,19°, o qual é o Ângulo de defasagem entre corrente e tensão resultando em fator de potência de 0,95;

Logo, fazendo a diferença entre Q1 e Q2, temos a potência reativa a qual o banco de capacitores necessita reduzir:

Q1 – Q2 = 184968 – 81061 = QBC

QBC = 103907 [VAr], o qual é a potência nominal mínima do banco de capacitores.

No mercado, indica-se a seguinte descrição: Banco de capacitores com potência nominal de 110KVAr, tensão 220/127V, com controlador automático de 12 estágios, sendo 11 estágios de 10KVAr e 01 estágio reserva.