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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 www.greencorporatenergy.es

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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

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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;

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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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15

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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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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Teléfono: 0034 911 990 045

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