ES1144608U - Dispositivo de ahorro de energía eléctrica mediante autotransformador de bobinas conectadas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable - Google Patents
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- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
1. Un dispositivo de ahorro de energía eléctrica mediante autotransformador de bobinas conectadas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable de acuerdo a un ejemplo de realización de la presente invención, que comprende: Un dispositivo trifásico autotransformador en el que intervienen múltiples devanados conectados en zig-zag, caracterizado porque tales devanados (16, 17, 18; 19, 20, 21; 22, 23, 24; 25, 26, 27; 28, 29, 30; 31, 32, 33; 34, 35, 36; 37, 38, 39; 40, 41, 42) están dispuestos concéntricamente, con 2 cruzamientos con los devanados de las diferentes fases sobre un único núcleo trifásico e invirtiendo al menos dos veces el sentido de cada devanado. Un voltímetro (1) que detecta la tensión de entrada al dispositivo y que incorpora un microcontrolador que analiza la tensión detectada y es programable con los rangos de tensión deseados para dar orden de conexión de cada devanado. Al menos seis fusibles (4.1, 4.2, 4.3; 8.1, 8.2, 8.3) que protegen el dispositivo contra un exceso de corriente. Al menos seis relés de estado sólido (3.1, 3.2, 3.3; 7.1, 7.2, 7.3) colocados a la entrada de los devanados. Al menos tres relés de estado sólido (9.1, 9.2, 9.3) colocados a la salida del voltímetro (1) donde el relé 9.1 accionará los devanados que producen una caída de tensión del 4%, el relé 9.2 accionará los devanados que producen una caída de tensión del 2% y el relé 9.3 accionará la entrada del bypass (5) que puenteando los devanados no producirá caída de tensión. Un bypass (5) que puentea los devanados y conecta con el devanado 0% en caso de que la tensión de entrada sea inferior a la programada por el usuario.
Description
Objeto de l. Invención
La presente Invención se refiere a un dispos~lvo de ahorro de electricidad mediante múHiples bobinas de inducción con dispositivo de conlrol de ajuste de tensión yprogramable, que aporta
importantes novedades y ventajas con respecto a los dispositivos equiparables existentes en
el estado actual de la técnica.
Más concretamente la Invención se refiere a un dispositivo compuesto por un dispositivo
trWásico de reducción del consumo de energla eléctrica en el que intervienen múltiples
devanados en capas atternas, dispuestos concéntrieamente a diferentes alturas en los que es invertida la dirección de cada devanado secuencialmente sobre un único núcleo trifásico,
incorporando el dispos~ivo un conjunlo de conlrol formado por un dispos~ivo de vottlmetro,
unas serie de relés de estado sólido programables mediante los que se conecta cada
devanado dependiendo de la tensión de entrada.
El campo de aplicaCión de la invención se encuadra en el sector técnico eléctrico, de los transformadores y autotransformadores eléctricos y de la eficiencia energética.
Antecedent•• y Sumlrio d. la Invención
los transformadores actuales suelen tener un bobinado de entrada y un bobinado de salida
mediante los que se realiza un aumento o una disminución de tensión dependiendo de la
relación de transformación, según se requiera. Los autotransformadores poseen un único devanado establecido en diferentes porciones en serie, con una o más tomas intermedias en relación con las porciones definidas, con los que se logra igualmente un aumento o una
disminución de la tensión requeridos. Los equipos transformadores conectados en zigzag
existentes en el estado de la técnica suelen cruzar una fase con otra, sin embargo la antigua
tecnologla suele producir una calda de tensión del 4,5% en la salida a la carga, siendo
- sistemas estáticos, pasivos de trabajo lineal.
- S 10
- En instalaciones eléctricas de baja tensión, es. muy normal medir en ocasiones tensiones de entrada más bajas de lo esperado, debido principalmente a la calidad del suministro eléctrico, al consumo mayor de corriente por parte de los usuarios a determinadas horas, o a otras razones. Por lo tanto, al poner un sistema de autotransformador en zigzag a la entrada, con una reducción de la tensión de al menos un 4%, la tensión de salida que alimenta la carga resulta demasiado baja y es por esto que algunas cargas críticas del consumidor de electricidad no funcionan correctamente en los. momentos de menor tensión. Se conocen en el estado actual de la técnica diversas realizaciones de sistemas y dispositivos destinados a regular ycontrolar las desviacion"s de tensión en instalaciones trifásicas. A titulo de ejemplo ilustrativo se pueden mencionar, ell'ltre otros, los siguientes documentos:
- 15
- El documento de Patente KR-202006002l627, referida a un Transformador del Tipo de Ahorro de Energía (en inglés, ·Power Saving Type Transformer"), consiste en un transformador con bobinas que se cruzan unu vez en modo zigzag. Se trata de un sistema que es estático y está ideado para la reducción de las pérdidas en vaclo principalmente.
- 20 25
- El documento de Patente ES-2:395064 T3, describe un "Dispositivo de Transformación para Regular Automáticamente la Tensión de una Alimentación Trifásican • El dispositivo desarrolla un dispositivo que ajU!!!ita automáticamente la tensión de suministro trifásico suministrada a un sftio de consumo de energla, a un rango objetivo de tensión inferior a su tensión nominal y que alimenta equipos de carga, cuyo transformador trifásico está conectado en estrella y con un conjunto de conmutadores que incluyen tiristores conectados en paralelo y en direcciones opuestas entre si El dispositivo sólo trabaja con la tensión.
- 30
- El documento de Patente Internaciional núm. W020l3099448 Al describe un "Regulador Automático de Voltaje" mediante el que se aumenta o reduce la tensión y funciona con múltiples contactos a la salida.
- El documento de Patente KR-2009OC)89235 (A) describe un Regulador Automático de Tensión (en su denominación inglesa, "Automatic Voltage Regulator'), destinado a controlar el nivel de tensión de salida con la utilización de transformadores toroidales.
El documento de Patente ES-2:395061 13, describe un "Dispos~ivo de Transformación para Regular Automáticament,e la Tensión de una Alimentación Trifásica". La invención desarrolla un dispositivo que ajusta automáticamente la tensión de suministro trifásico suministrada a un sitio de consumo de energla, a un rango objetivo de tensión inferior a su tensión nominal y que alimenta a la carga. U~liza un transfonnador trifásico conectado
,
en estrella que incorpora diferentes devanados por cada fase con un conjunto de
conmutadores que incluyen tiristores conectados en paralelo y en direcciones opuestas entre
si, detecta la tensión a la salida y da orden nnediante su microordenador de poner o quitar cada devanado en virtud de la comparación del patrón pre-programado, para lo que los
tlristores conectarán o desconectarán cada de,vanado produciendo caldas de tensión desde el 0% al 6%. El dispositivo sólo trabaja con la tensión. Este dispositivo y su configuración difieren mucho de la presente invención, en primer lugar la disposición de los devanados es
diferente, ya que los mismos están dispuest~~ en serie sin inversión del sentido del mismo, en segundo lugar el dispositivo utiliza tiristores colocados en sentido contrario. Por otro lado el sistema de control que realizan se basa en un sistema de bucle cerrado de control con realimentación en el que la medición se realiul a la salida del transformador.
La solicitud Internacional núm. Vlf020131089448 A1 describe un "Regulador
Automático de Voltaje" incorpora un sistema de transtonnación para regular la tensión de
entrada y que incluye una pluralidad de lel1!~Oetas a la salida que perm~en la salida de
diferentes tensiones de acuerdo al número de espiras seleccionadas por las lengOetas y una unidad de conmutación con diferentes conectlores que conectan el número de lengUatas en
función a la tensión preseleccionada por el usuario.
El modelo de utilidad No. KR-20200:!OO18363 control automático de potencia para
instalaciones monofásicas. La técnica utilizada se basa en la acción de inducción mutua mediante la conexión cruzada de los devanadlos del autotransformador toroidal, en el que se invierte el sentido de cada devanado produciendo compensación entre ellos por inducción
mutua. El sistema reduce la tensión en la entrada y a la salida hacia la carga. La lecnologla
únicamente reduce la tensión de forma lineal, adolece de cualquier ajuste de la tensión de salida en respuesta a la tensión de entrada o de cualquier otro parámetro, por lo tanto no es
aplicable en todas las situaciones.
Por otro lado forma también parte del lestado de la técnica la DIlema "Plnol, ES 2 268 952 A1 "Regulador de tensión monofá"ico para corriente atterna perfeccionado". La invención se refiere a un regulador de tensión monofésico para corriente aHerna del tipo de los llamados transformadores variables o autcJtransformadores, para el que su inventor eligió una regulación chopper para regular la tensión de salida, compuesta por varios IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) conectados en paralelo, cuya función es trocear la senal altema de entrada al nivel de tensión necesaria para después ser fittrada con la ayuda de un filtro montado en serie y alimentar a la cargla. Este regulador alcanza hasta una potencia limite de salida de regulador de unos 5kw apr1oximadamente. En esta invención la tensión de referencia se fija previamente en una entrada externa.
La Patente americana US 8.436.602 B2 es un circuito compensador de tensión que está ideado para elevar la salida de voltaje AC en respuesta a una fuente de tensión en AC más baja. El sistema se compone de un autottransformador que incorpora tres devanados en serie con diferentes taps de salida. El conjunto contiene a su vez un sistema de control que contiene un generador de tensión de reterenlOia y un detector de tensión real, mediante un comparador de la diferencia de la tensión activaré un solenoide que accionará un conmutador que en caso de tensión muy baja conectará los devanados para elevar la tensión a la tensión de referencia. Esta invención tiene aplicacionos para diferentes tensiones y su funcionalidad es para elevar la tensión de salida cuando la ,onlrada es muy baja o bien dejarla en la misma magnitud si la tensión es la deseada. Su aplicación según el dOaJmento de patente mencionado es para la alimentación a vehfaJlos recreacionales del tipo de las autc:H:aravanas. El sistema de transformación es con devanados en serie sobre una de las fases.
La p!\8nte ES2 926 582 13 Presenta un regulador de tensión que utiliza varios transformadores en serie que deben St2r cfclicamente excitados o desexcitados respectivamente por medio del cortocircuito o alimentación a su bobinado primario con conmutadores estéticos controlados electrónicamente por triaes. Incluye un transformador en serie, cuyo bobinado secundario está conectaljo en serie con la fase de la linea que necestta ser regulada, está provisto de dos bobinados primarios y controlados para su apertura y cierre por medio de triaes que forman conjuntamente un medio de conmutación estática. Contiene también una unidad de procesamiento electrónico que detecta si la tensión de salida es mayor
o menor que un valor nominal prefijado, en tal caso disminuye o aumenta la tensión de salida respectivamente. La construcción ideal de dicho transformador es pOSiCionando el bobinado secundario entre los dos bobinados primarios.
La patente número JPH032!0718 A 199911220 Power Saving Circuij for Single-Tum transformer, que se podrla traducir como al1orro de energla mediante transformador de
bobinado simple. Consiste en un sencillo circruito compuesto por un transfonnador de único
bobinado conectado en serie con un circuit,o de conmutación formado por dos tiristores
dispuestos en direcciones opuestas y un cirCluito de control. Este sistema está ideado para
eliminar pérdidas en vaclo cuando el bObinad" está desenergizado.
Patente JP-2Q04-377290 ilustra un dispositivo de control de tensión que se compone de dos transformadores, uno de ellos con un (jnico bobinado coneciado en paralelo entre los dos hilos de entrada de red monofásica y el ",>gundo transformador de bobinado doble en el que sus devanados se encuentran acoplados magnéticamente. En el S<>gundo transformador el devanado primario está conectado en serie' entre la entrada de red y la salida a la carga.
Asimismo un extremo del devanado secundario del segundo transfonnador está conectado a
la salida del devanado único del primer tr.,nsformador y el otro extremo del devanado
secundario del segundo transformador está conectado a un conmutador incluido en una unidad de control que incluye un circuito di! supervisión de la tensión y el conmutador propiamente dicho, en este conmutador tiene tres posibles conexiones.
El primer transformador tiene tres salid"s que corresponden a los dos hilos de entrada más un tercer hilo que se obtiene del tap central del devanado estas tres salidas están conectadas a las tres conexiones posibles dlel conmutador, éste conmutará a una u otra posición S<>gún lo requerido. El bobinado primario del S<>gundo transformador inducirá posijivamente o nagativamente al S<>gundo bobinado dependiendo de la dirección de la tensi6n en cada momento.
Solicitud Internacional WQ 20l31O!1!OO34 Al sistema y método para reducir el
consumo de energfa en un circuito de aliment.3Ci6n. que consiste en un regulador de tensión
que contiene dos bobinas devanadas sobre dos núcleos diferentes de hierro que pueden ser lineales o toroidales. Ambos bobinados tiene dos salidas, la sagunda salida del primer bobinado está conectada a la primera salidas elel S<>gundo bobinado. El transformador induye un variac para controlar la tensión de salida. la primera salida del variac está conectada al neutro de la instalación y la segunda salida del variac está conectada a la salida del transformador, la sagunda salida del S<>gundo bobinado está conectada a la linea de
suministro. Opcionalmente los bobinados pu¡eden compartir el mismo núdeo. el sistema
- incluye un controlador que, a su vez incluye un sensor de tensión a la salida del transformador
- y varios comparadores para comparar la ten:¡ión a la salida del transfonnador con el límite
- máximo y minimo de tensión deseada.
- 5
- El sistema incluye un brazo móvil controlado por un motor que está conectado entre el
- segundo transformador y la salida, donde el brazo móvil se mueve entre la tensión máxima y
- mínima para controlar que la tensión de salida se sitúe dentro de los limites establecidos por
- el usuario.
- 10
- Todos los bobinados están, según las explicaciones y planos, en paralelo con los
- terminales de entrada y de salida.
- La Solicitud Il!!!!maclon.1 WQ 2001'/031038 A2 Es un regulador de tensión que
- contiene dos transformadores diferentes y S4Jbre núcleos toroidales cada uno de ellos. El
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- primer transformador está constituido como un autotransformador con un devanado H de
- potenCia y un segundo devanado de regulación con múltiples salidas y el segundo
- transformador es un transformador tradicionall compuesto por devanados independientes y
- dos salidas intermedias. La entrada del devanado primario del autotransformador H está
- conectado al terminal de entrada de red y su salida está conectada a la entrada del devanado
- 20
- primario del segundo transformador. La ,¡alida del devanado primario del segundo
- transformador está conectada al terminal de salida del regulador de tensión hacia la carga. La
- salida del segundo devanado de regulación del primer autotransformador está conectada al
- segundo TAP del segundo devanado del sE!!~undo transformador, a su vez la entrada del
- segundo devanado del segundo transformador está conectada a un relé de retroalimentación,
- 2S
- que altemativamente conecta a la entrada de la fuente de regulación de tensión, compuesta
- por un autotransformador con múltiples salidas que son seleccionadas por un brazo móvil que
- es accionado por un motor conectado a la unidad de control. La salida del segundo devanado
- del segundo transformador está conectada al bome de neutro y la salida del
- autotransformador de la fuente de regulación die tensión está asimismo conectada al bome de
- 30
- neutro.
- La solicitud Internacional WOOl33i309 (All muestra un regulador de tensión
- compuesto por un transformador elevador booster y un segundo transformador regulador con
- multitud de taps, un sistema de conmutación y un sistema de control. El devanado secundario
- 3S
- del primer transformador booster está conectado en serie entre la entrada de la red y la salida
- a la carga. Un extremo del devanado primario del transfonnador booster esté conectado a los
- taps de salida del segundo transformador regulador, la otra salida del devanado primario del
- transfonnador booster está conectada a un sistema de conmutación compuesto por una
- pluralidad de conmutadores electrónicos de taps tipo SCR o triaes, cada conmutador está
- 5
- conectado entre la salida del secundario del booster y el correspondiente tap del devanado
- secundario del transfonnador regulador, con el fin de proveer una entre la pluralidad de
- tensiones al devanado primario del booster. Por tanto el booster aumentará o reducirá la
- tensión de salida a la carga. El transformador booster incluye un fittro notch en serie con el fin
- de reducir los efectos del régimen transitclrio en los puntos muertos del proceso de
- 10
- conmutación. Para su funcionamiento el sif¡¡tema incluye un sistema de control que se
- compone de un sensor de tensión a la entrada del transfonnador booster que está conectado
- a un convertidor de senal analógica en senal digital, conectado al sistema de conmutación de
- taps y dos sensores de cruce por cero de I;a onda de tensión y de la onda de corriente
- respectivamente que están conectados al sistl!ma de conmutación antes referido, el sistema
- 15
- compara la tensión de entrada con la tensión nominal esperada de tal manera que el sistema
- de conmutación conectará el tap requerido en el momento del cruce por cero para que la
- salida de tensión a la carga sea la deseada.
- La patente US 2012/00200279 A1 Sistema y método de restauración dinámica de
- 20
- vottaje. El sistema incluye un sistema de detec<:ión de fallo de tensión. El sistema de detección
- de fallo de tensión está configurada para adquirir una senal de tensión de referencia mediante
- una lógica de toma de datos de la Irnea de alirnentación para determinar si hay una calda de
- tensión en la linea de alimentación, determina" un voltaje de corrección mediante una lógica
- de control para corregir la situación, usar el vClltaje de referencia para producir la tensión de
- 2S
- corrección y aplicar la tensión corregida a la linea eléctrica. Concretamente el sistema incluye
- un transformador trifásico en paralelo con un ,:ambiador de tomas en carga (OLTC) con tres
- devanados primarios independtentes y conectados a la tensión de suministro de la
- subastación e~ctrica y tres devanados secundarlos igualmente independientes, uno de los
- terminales de cada devanado secundario elltá derivado a tierra, además los devanados
- 30
- secundarios incluyen múltiples taps. Elsistem;a incluye una lógica de control que implementa
- un algoritmo que detenninará la senal que controla el intercambiador de tomas en carga, la
- tensión de salida va directamente a un reactor en serie que está configurado para corregir el
- ángulo de fase de la tensión derivada. La t,ensión corregida es recibida por un segundo
- transfonnador en serie con ratio de transfomlación 1: 1, por tanto la tensión corregida será
- 35
- recibida por su devanado secundario y será inducida directamente al devanado primario que
ap'icará en la red de tal manera que el tendidc) eléctrico recibirá la corrección de la caída de
tensión y la subastación regional y la carga recibirán la tensión ya corregida. La lógica de control incluye un circuijo de retroalimentación mediante el que la tensión de corrección es informada a la lógica de toma de datos, de tal modo que ésta evite la inyección de tensión de corrección a la red en caso de que la calda ele tensión sea por un periodo Inferior a medio
ciao, es decir 0,02 segundos aproximadament:e.
Patente US 6087818 muestra una inllención de un elevador de voltaje enchufable
destinado a auto caravanas a 120V con una elevación de un 12% mayor o de un 6% mayor.
El circu~o eléctrico está formado por un slstem¡, de control que identifica la tensión a la entrada y da orden a un relé (DPDT) doble polo y doble vla que está conectado al sistema de transformación con devanados de elevación .,n serie del 12% y del 6% respectivamente, el relé seleccionará el paso por transformador o bien el baipás de éste. Por otro lado incorpora una palanca manual con la que el usuario podrá conmutar a una elevación del 12% o del 6% de la tensión.
Patente US-58084S4 Estabilizador d,e tensión en corriente alterna. Contiene un transformador con un solo devanado con diferentes taps yaparte tiene un reactor de inducción mutua dispuesto en paralelo al anterior. La t~mtrada del devanado primario del reactor de inducción mutua está conectada a la salida de,1 transformador de devanado único y su salida conectada a tierra. La entrada al devanado st!Cundario del reactor de inducción mutua está conectada a la línea de suministro y su salida está conectada a la carga. El devanado secundario está disenado para suministrar una corriente adecuada a la carga y una tensión inferior o igual a la tensión de suministm. Una matriz de interruptores se conecta selectivamente al tap requerido. La matriz del Interruptores inauye un balpás que tiene un terminal fijo conectado al terminal de salida elel transformador de devanado único y el otro
extremo conectado a la salida común de los interruptores. los interruptores están provístos de relés o triaes indistintamente. Un controlador de comparación de tensión está conectado a
la entrada de tal modo que tiene un e><lremCl conectado a la linea de suministro y el otro
conectado a una fuente de tensión de referencia que consiste en un resistor. Una lógica de control OR está conectada por uno de sus terminales entre la salida del controlador de comparación de tensión y por otro terminal a la salida del comparador de corriente\instalado
en la salida a carga. Una salida común de la h;gica de control está conectada a la entrada al baipás y a una entrada especifica de control de la matriz de interruptores que controla la
apertura de todos los interruptores. El conjunto incluye un comparador de tensión de salida a
carga que está conectado en paralelo con el re!actor de inducción mutua de tal manera que su entrada está conectada a la salida del devanado secundario del reactor y su salida se conecta
a la entrada de la matriz de interruptores. En s;u funcionamiento, el sistema subirá o bajará la
tensión de salida a en respuesta una tensión de referencia más baja o más ana detectada por
el comparador de tensión, para ello la lógica de control activará el bypass y se conectará el
devanado primario del reactor con el tap inferillr del transformador de devanado único, lo que
tendrá un circutto cerrado que neutralizará el flujo magnético en el reactor convirtiendo este
en un conductor y por tanto la tensión de entrada será suministrada directamente a la tensión de salida. En el caso contrario, que la tensión de entrada sea mayor que la de referencia el
sistema operará en sentido opuesto, ab"iendo el bypass, cerrando el interruptor
correspondiente y dando una tensión determinada que excitará el flujo magnético del reactor
proveyendo a la salida con una tensión menor.
El dispositivo de la presente invención ;aporta mejoras sustanciales con respecto a los
dispo8ttivos de la técnica actual y solventa eficazmente determinados inconvenientes
asociados a tales dispositivos conocidos, para lo cual se ha previsto que mediante un conjunto de control incorporado en el dispositivo, cada devanado sea conectado automáticamente a
efectos de regular la tensión de salida a carga dependiendo de la tensión de entrada y
proporcionando asl a la instalación una tensión adecuada, al mismo tiempo incorporando
cruces aRernos de fases que ayudan a estabil."" la corriente, la tensión y a mejorar la calidad
de la electricidad, consiguiendo una reducción de consumo energético. Esta invención, por tanto, es aplicable a todo tipo de instalaciones trifásicas de baja tensión.
Así, la presente invención se refiere un dispositivo para la reducción del consumo de energia eléctrica en el que, en una forma de realización preferida, el dispositivo contiene un núcleo trifásico de ferrita o de aCOfO eléctrico 10 acero al Silicio caracterizado por comprender
múltiples devanados dispuestos concéntricamente, en capas alternas y a diferentes anuras, que tienen múltiples cruzamientos entre ellos sobre el núcleo trifásico e invirtiendo al menos
dos veces la dirección de cada devanado secuencialmente; el conjunto contiene al menos un
voltimetro que registra la tensión de entrada al dispositivo, una fuente de alimentación de
AC220V I DC24V que proporciona alimentación eléctrica a seis relés de estado sólido que
monitorizan la tensión de entrada y que a la salida accionan el contacto correspondiente sin
paso por cero. Previo a estos relés, se han incluido al menos seis fusibles que protegen el
dispositivo contra un exceso de corriente caus;ado por cortocircuitos, mientras que posterior a
los relés el dispositivo incluye tres relés de estado sólido d~erentes que accionan el contacto
con uno de los devanados 10, 11, 12, 13, 14 o 15, refiriéndonos a la figura 1, dependiendo de la tensión de entrada. Por otro lado, el disposijivo incluye al menos un bypass que puentea los devanados mencionados anulando su efecto en caso de que la tensión de entrada sea inferior a la programada por el usuario. El dispositivo está ideado para reducir el consumo de energia eléctrica, mejorar la calidad de la .,nergla consumida mediante la reducción de armónicas, reducir la potencia reactiva y proveer a la instalación con un mayor equilibro entre las fases. Además el disposijivo es autorregul2lble para conseguir una tensión y una corriente óptimas a la salida, de acuerdo a los parámetros deseados por el usuario, adaptándose a una tensión de entrada muy variable.
Breve Descripción de loa Dibujos
Estas y otras características y ventajas de la invención se pondrén más daramente de manifiesto a partir de la descripción detallada que sigue de un ejemplo de realización preferida de la misma, dado únicamente a titulo ilustrativc) y no limitativo, con referencia a los dibujos que se acompanan, en los que:
la Figura 1 es una representación del diagrama de conexiones del dispositivo induido en el dispositivo de ahorro de e~ctricidad de la presente invención, y
la Figura 2 es un ejemplo de realización del disposijivo trifásico incluido en la Figura 1, en base a múltiples devanados concéntricos, en capas alternas y a diferentes alturas, con cruzamientos entre ellos y sobre un Ilnica núcleo trifásico.
La flQura 3 es un esquema de tipo de devan,ados en zig-zag y sentido de los mismos que ayudarll a comprender el funcionamiento del dispositivo.
Descripción Detaltada de una Forma de Rellllzaclón Preferida
Tal y como se ha mencionado las figures ilustran un ejemplo de realización preferida del dispositivo de ahorro de energla eléctrica pr,opuesto por la invención. Asl, atendiendo en
- primer lugar a la Figura 1 de los dibujos, se mlJestra un esquema de un dispositivo conforme
- al dispositivo preconizado, el cual contiene treEI pletinas de conexión de entrada que recibirén
- la electricidad de la acometida tr~ásica VT. Sobre ellas, están conectados al menos dos cables
- a dos fases que entran en un voltimetro 1, en cuya salida del voltlmetro 1 hay tres relés 9.1,
- S
- 9.2 y 9.3. la salida del relé 9.1 está conectada a la entrada de tres relés de estado sólido 3.1,
- 3.2 Y 3.3, alimentados eléctricamente por medio de una fuente de alimentación 6 de 24V OC,
- a cuya salida hay tres fusibles 4.1, 4.2 Y 4.3 con el amperaje correspondiente, y conectados a
- su salida a los bobinados exterior e intermedio 10, 11 , 12 del dispositivo, la salida del relé 9.2
- esté conectada a la entrada de tres relés de 1~8tado sólido 7.1 , 7.2 Y 7.3, a cuya salida hay
- 10
- tres fusibles 8.1, 8.2 Y 8.3 con el amperaje comespondlente, y conectados a su salida al
- bobinado intermadio 13, 14, 15 del dispositivo. la salida del relé 9.3 está conectada a la
- entrada de un bypass 5 que puentea los bobinados exterior e intermedio y da paso al bobinado
- interior.
- lS
- Haciendo ahora referencia a la Figura 2 de 1011 dibujos, se muestra un diseno de un ejemplo
- de realización del dispositivo trifásico de l'ieducci6n del consumo de energía eléctrica
- propuesto por la presente invención, que se caracteriza por comprender múltiples devanados
- dispuestos concénbicamente, en capas alternas y a diferentes alturas, que tienen múltiples
- cruzamientos entre ellos sobre un único núdeo trifásico. Este dispositivo trifásico de reducción
- 20
- del consumo de energla eléctrica está incluido, como se comprenderé, en la Figura 1.
- El dispositivo contiene tres pletinas de conexi~ln de entrada que recibirán la electricidad de la
- acometida trifásica VT según se ha comentlldo anteriormente. Estas tres pletinas entran
- directamente en los bobinados primarios 16, 19, 22, 17, 20, 23, 18, 21 , 24. El bobinado 16,
- 2S
- con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj , está conectado con el bobinado
- 28 que es doble y está devanado en el sentido contrario a las agujas del reloj. A su vez, éste
- bobinado 28 esté conec1ado con el bobinado 34 con devanado simple y en la dirección de las
- agujas del reloj . A su salida conecta a con ~u· . ~ 4%.
- 30
- Del mismo modo, el bobinado intermedio 17 con devanado simple y en la dirección de las
- agujas del reloj , está conectado con el bobinado 29 que es doble y está devanado en el sentido
- contrario alas agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 29 está conectado con el bobinado 35
- con devanado simple yen la dirección de las agujas del reloj. Su salida conecta con ·u· · 2%,
- 3S
- Asimismo, el bobinado interior 18 con devanlldo simple y en la dirección de las agujas del
reloj, está conectado con el bobinado 30 que es doble y está devanado en el sentido contrario
a las agujas del reloj. A su vez éste bobinaclo 30 está conectado con el bobinado 36 con devanado simple y en la dirección de las aguj¡¡s del reloj. Su salida conecta con 'u' -0%.
Por otro lado, el bobinado 19 con devanado "mple y en la dirección de las agujas del reloj,
está conectado con el bobinado 31 que es doble y está devanado en el sentido contrario a las
agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 31 está conectado con el bobinado 37 con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj. Su salida conecta con "v' -4%.
Del mismo modo, el bobinado intermedio 20 con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj, está conectado con el bobinado 32 que es doble y está devanado en el sentido contrario a las agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 32 está conectado con el bobinado 37 con devanado simple y en la dirección de las ¡¡gujas del reloj. Su salida conecta con 'v' -2%.
Asimismo, el bobinado interior 21 con devan,ido simple y en la dirección de las agujas del
reloj, está conectado con el bobinado 33 que es doble y está devanado en el sentido contrario
a las agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 33 está conectado con el bobinado 39 con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj. Su salida conecta con "v' -0%.
Por ú~imo, el bobinado 22 con devanado simp,le y en la dirección de las agujas del reloj, está
conectado con el bobinado 25 que es doble y está devanado en el sentido contrario a las
agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 25 está conectado con el bobinado 40 con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj. Su salida conectando con"w' -4%.
Del mismo modo, el bobinado intermedio 23 con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj, está conectado con el bobinado 26 que es doble y está devanado en el sentido contrario a las agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 26 está conectado con el bobinado 41 con devanado simple y en la dirección de las clgujas del reloj. Su salida conecta con Myf -2%.
Asimismo, el bobinado interior 24 con devan,ido simple y en la dirección de las agujas del reloj, está conectedo con el bobinado 27 que e,s doble y está devanado en el sentido contrario a las agujas del reloj. A su vez, éste bobinado 27 está conectado con el bobinado 42 con devanado simple y en la dirección de las agujas del reloj. Su salida conecta con "w' -0%.
3S De esta manera, las distintas salidas pueden ser seleccionadas mediante el dispositivo de
control a efectos de regular la tensión de salida proporcionada a carga en función de la tensión
de entrada.
En la figura 2 y en el modo de funcionamiento del aparato, debe entenderse que el dispos~ivo aqul descrito tiene tres TAP's que denominamos TAP 4%, TAP 2% Y TAP O'A> que producen una reducción de la tensión en dichos porcentajes, la reducción de tensión del 4% que produce el dispositivo cuando se conecta el TAP 4% se consigue mediante la combinación de los siguientes devanados en zig-zag R16, R17, R1S, 528, 529, 530, R34, R35, R38 con salida a "u"-4%, 519, 520, 521, T31, T32, T33, 537, 5<1S, 539 con salida "v"-4%, T22, T23, T24, R25, R26, R27, T40, T41, T42consallda "w"-4%.
Por otro la reducción de tensión del 2% que produce el dispositivo cuando se conecta el TAP 2% se consigue mediante la combinación de los siguientes devanados en zig-zag R17, R18, 529, 530, R35, R38 con salida a V -2%, 520, 521, T32, T33, 538, 539 con salida ·v"-2%, T23, T24, R26, R27, T41, T42 con salida "w"-2.%.
Por otro la reducción de tensión del 0% que produce el dispositivo cuando se conecta el TAP 0% se consigue por la acción del bypass que puentea los bobinados externos y deja en
funcionamiento el cruce de bobinados en zig-zag que combina los devanados R18, 530, R36
con salida a V -O%, 521, T33, 539 con salida 'v"-O%, T24, R27, T42 con salida "w"-O%.
Como se observa en la figura 2, los bobinado!j en z;g-zag de la presente invención conectan
una fase con la contigua mediante el cruce de los devanados, es decir, la fase R se cruza con
la S y vuelve a la R, la fase S se combina con la T y vuelve a la S y la fase T se combina con
la R y vuelve a la T. Los devanados de la franja superior, R16, R17, R18, 519, 520, 521, T22, T23, T24 de las tres fases tienen una polaridad aditiva, al cruzarse con la fase contigua en la franja central R25, R26, R27, 528, 529, 530, T31 , T32, T33 se Invierte el sentido de su
devanado y se duplica el número de espiras tl!nlendo una polaridad reductiva y por último al volver nuevamente a la fase de origen, esta v-ez en la franja inferior, se invierte nuevamente el sentido del devanado teniendo una polaridad aditiva nuevamente y se devana con el mismo
número de espiras que en la franja superior teniendo los devanados R34, R35, R38, 537, 538, 539, T40, T41 , T42.
Al calcular el flujo magnético complejo de cada fase del dispos~ivo de cnuce de bobinados en
3S zig·zag de la presente invención, la polaridad ¡aditiva y reductiva se compensan teniendo una reducción del flujo magnético, consiguiendo compensar la inductancia y restaurando el
desequilibrio en la corriente y la tensión.
Por otro lado la relación entre la inductancia y la velocidad angular en un dispositivo de corriente alterna genera una reactancia inductiva, que al fluir la intensidad consigue generar
pérdidas de energla reactiva, en otras palabras, al decrecer el flujo magnético por la acción del cruce de bobinados en zig-zag de la presente invención se reduce la inductancia y la
reactancia favoreciendo la reducción de la ene1rgía reactiva.
La figura 3 es un esquema de tipo de devan,ildos en zig-zag y sentido de los mismos que
ayudaré a comprender el funcionamiento del dispositivo que explicamos a continuación.
Cuando se usan equipos eléctricos es inev~able inducir el desequilibrio entre corriente y
tensión, este desfase contribuye normalmente a mermar la durabilidad y eficiencia ele los
equipos eléctricos, asl como a incrementar el consumo de energia.
El dispos~ivo de ahorro de energia eléctrica mediante autotransfonnador de bobinas conectadas en zlg-zag con control de ajuste de tensión y programable, de acuerdo a la
presente invención, es un novedoso disopositivo de ahorro energético que corrige
especificamente el desfase entre corriente y tensión y mantiene el equilibrio mediante el cruce de los bobinados del sistema.
Veamos un ejemplo para analizar numéric"mente el funcionamiento del dispositivo. La corriente instantánea "1" medida en amperios (A) genera un flujo magnético instantáneo (fIJ)
medido en webber. Si introducimos una intensidad descompensada en las tres fases, por
ejemplo R 3 amperios, S 4 amperios y T 5 amperios, ésta creará un flujO que será R:3(A)=3fIJ , S:4(A)=4fIJ y T:5(A)=5fIJ. En el di.pos~ivo p",conlZado cruzamos las fases al mismo tiempo que invertimos ~ sentido del devanado del inductor y duplicamos el número de espiras.. La
fase R se cruza con la fase S, la fase S se cru"a con la fase T y la fase T se cruza con la fase
R, al invertir el sentido del devanado y duplic:ar el número de espiras produciremos un flujo negativo que seré R: ·100, S:...s0 yT:..a0, cuando cruzamos de nuevo las fases, el devanado en R vuelve a T, el devanado en S vuelve a R y el devanado en T vuelve a S, e invertimos
nuevamente el sentido del devanado, volviendo al número de espiras inicial, tenemos un flujO que será R: 3fIJ , S:4fIJ y T:5fIJ. El volumen d .. cada flujo magnético complejo por cada fase será según la siguiente tabla:
CD Fase R: 3121-10121 +3121 =-4121
<ID Fase S: 40 -60 +40 = 2121
<ID Fase T: 50 -80 +50 = 2121
El resu~ado es -40 +20 +20 = O YrepresE,nta la reducción del flujo magnético.
Para un tiempo iguala cero, la corriente comenzará a crecer y el inductor producirá igualmente
una fuerza electromotriz en sentido contrario, 1'0 cual hará que la comente no aumente. A esto se le conoce como fuerza contra electromotriz. Ésta está dada por:
di d0
e=-L-·=-N
dI: dt
De acuerdo a la fórmula de más arriba, la reducción del flujo magnético ayuda a que el
desequilibrio de la tensión en cada fase se reS'taure estabilizando la tensión en ciertos rangos
y áreas.
Cuando una bobina está junto a otra una corriunte variabte en uno de ellos producirá campos
magnéticos variables que inducen una corriente en el otro bobinado. Esta corriente inducida
también es variable y por tanto inducirá una corriente en el primer indudor. Esta reacción entre dos circuitos se denomina inductancia mutua y se expresa en Henrys. El sfmbolo de la
inductancia mutua es M, ya dos circuitos juntos se les denomina acoplados magnéticamente.
En el dispositivo preconizado en la presenfte invención se cruzan diferentes bobinados
alternos invirtiendo su sentido de devanado, o polaridad, teniendo polaridad adijiva y polaridad
Polaridad aditiva: L=L1 +L2+2M
Ll L2
v
Polaridad reductivs: L =L 1 + l2 -2M
L1 -L2
•
-L2
En el caso de la polaridad reductiva, el flujo m agnético generado contrarresta la inductancia, también la induclanda mutua opera en la dirección opuesta. Eventualmente la induclancia mutua será compensada también, y entonces la inductancia teórica serta cero.
El Incremento del factor de potencia por la reducción de la pérdida de energfa reactiva. El sistema AC tiene una caracterlstica velocidad angular (w = 2rrf) la inductancia l y la velocidad angular w generan una reactancia inductiva XLsegún se describe más 'Ibajo.
Xl=2 n flllllJl!
En general, slla corriente I(A) fluye es posible generar pérdidas de energfa reactiva
Oc=I' Xl
El flujo magnético decrece progresivamente en el caso del bobinado en zig-za¡ de acuerdo a la presente invención, reduciendo la lnductanc1a y la reactancia. Esto mejora la pérdida ener¡fa reactiva y previene la caída de la tensión, induciendo un li¡ero incremento de la energla activa.
Los efectos sobre los armónicos de los bobinados cruzadosen zig-zag objeto de la presente Invención. En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales, lo cual signifIca que su impedancia no es constante (está en función de la tensión). Estas,cargas no lineales a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal adsorben una intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un ángulo j respecto a la tensión. Por tanto se considera Que las cargas no lineales se comportan como fuentes de intensidad que inyectan armónicos en la red.
Las cargas armónicas no lineales más comune:5 son las que se encuentran en los receptores alimentados por electrónica de potencia tales como: variadores de velocidad, rectificadores, convertidores, etc. Otro tipo de cargas tales como: reactanclas saturables, equipos de soldadura, hornos de arco, etc., también inyectan armónicos,. El resto de las cargas tienen un comportamiento lineal y no generan armónicos inductanclas, resistEmcias y condensadores.
Existen dos categorias generadoras de armónicos. ,la primera es simplemente las cargas no lineales en lasque la corriente que fluye por ellas no es proporcional a la tensión. Como resultado de esto, cuando se aplica una onda sinusoidal de una sola frecLlencla, la corriente resultante no es de una sola frecuencia. Transformadores, reguladores y otros E!quipos conectados al sistema pueden presentar un comportamiento de carga no lineal y ciertos tipos die bancos de transformadores multifase conectados en estrella-estrella con cargas desequilibradas el con problemas en su puesta a tierra. Diodos, elementos semiconductores y transformadores que se saturan son ejemplos de equipos generadores de armónicos, estos elementos se encuentriCln en muchos aparatos eléctricos modernos. Invariablemente esta categorfa de elementos genE!radores de armónicos, lo harán siempre que estén energizados con una tensión alterna. Estas son la,s fuentes originales de armónicos que se generan
sobre el sistema de potencia.
los armónicos son generados por los equipos electrónicos, motores, transformadores, etc. En el caso de la generación por los transformadores, si se satura el transformador y el voltaje de la onda sinusoidal se asresa, la corriente excitada de la onda no sinusoidal atraviesa el núcleo de hierro del transformador. El grado de la saturación de transformador se formula en la función del voltaje aplicado. Si el voltaje del transformador sube plor encima el grado del voltaje, las ondas de alta frecuencia de la corriente excitada también aumentan. La mayor parte de las ondas de alta frecuencia generadas del transformador son el armónico 3,5 Y7.
Hay dos influencias de los armónicos en el transformador, la pérdida y desviación por el cobre, pérdida que se incrementa con la corriente armónica, y por otro lado la pérdida en el hierro, que se Incrementa con la tensión armónica. En términos generales p;érdidas en el cobre y en el hierro, mayores que la sef'ial sinusoidal provocan una pérdida de energra y un incremento de la energfa calórica, que conlleva la merma de la durabilidad de los equipos eléctricos y la reducción de su eficiencia.
Cuando la energla de la carga es Inestable, hay posibilidad de la Inestabilidad Incluso en casos de estabilidad trifásica. Si la impedancia causada por el transformador y el circuito de la línea causa desequilibrio en la corriente antes de que la corriente llegue al receptor, hay una carda de voltaje desequilibrada.
Recientemente, con el aumento de los displositivos electrónicos y de los dispositivos de telecomunicación, el desequilibrio del voltaje por los armónicos ocurre cuando la fase o la corriente son diferentes.
- Por otro lado, incluso en el caso de corrientes pal'alelas en cableados dispuestos en paralelo con el cableado recto, la inductancia mutua no mantiene el balance debido a la diferencia geométrica de la distancia entre R.S.T.
- S
- Explicación del flujo actual magnificado de los 32 e!lrmónicos en el conductor de neutro. Por ejemplo, un fenómeno interesante es observado cuando las cargas múltiples que generan el tercer armónico se conectan a cada una de las tres fases de acometida como una fase mediante una fuente de energía conmutada. Aunque haya equilibrio trifásico, una corriente más grande que la corriente de fase es observada a menudo en el neutro.
- 10
- En caso de instalación trifásica, debido a que lel diferencia entre fases es de 120·, los terceros armónicos de corriente (armónico 30, 72, g2, 112, 150 armónicos etc) se mezclan en un flujo eléctrico compuesto que viaja por el neutro, en lugar de contrarrestarse.
- Veamos esto numéricamente:
- IS
- la onda fundamental de la corriente de la AC trifá:sica tiene una ángulo de 1209 entre fases, pero los terceros armónicos tienen tres veces más ondas que la onda fundamental y entonces, diferencia de fase de los 30s armónicos de corriente correspond,e a 360· (120· ·3).
- Cuando hay diferencia de fase en corriente eléctrica, en la onda fundamental de cada fase, la onda fundamental (IR1.ISl.ITl) se indica por:
- IR1 =1m sin(wt)
- 20
- 151 ::: 1m sin (wt -1200
- ITl = 1m sin (wt -2400
- y la suma total de la corriente es
- IRl +151 + ITl
- =1m sin wt +1m sin (wt-1:200) + 1m sin (wt _240°)::: O
- 25
- Ahora veamos la corriente de los terceros armónicos (lR3.1S3.1B de las mismas fases:
- IR3 = 1m sin3 wt
- 153 =1m sin3 (wt -1200 IT3 =1m sin3 (wt -240 0
- X3) =1m sin3 wt X 3)::: 1m sin3 wt
y la suma total de corriente es:
IR3 + 153 + IT3= 1m sln3 wt + 1m sln3 (wt _120°) + 1m sin3 (wt -240°) = 3 1m sin 3 wt.. ........ Por lo tanto, no podrfa ser O.
Como se observa en la anterior fórmula, no sólo el3er armónicos sino también otros múltiplos de tres tales como 9 o 15 que son generados y fluyen por E!I neutro.
Además. en caso de la conexión del delta (l!.) del tral1sformador de la fuente de alimentación. si la carga mantiene el equilibrio. el armónico 39 de corriente drcula por las cargas sin pasar a la fuente deenergra ni causar desequilibrio en el voltaje. Si la carga no puede mantener el equilibrio, la corriente armónica sale hacia fuera y causa desequilibrio en la tensión y ondas de tensión distorsionadas.
El sistema de cruce de bobinados en zig-zag descrito más arriba consigue mejorar la calidad de la energía mediante la mitigación de los armónicos y el equilibrio entre corriente y la tensión, esto produce un incremento de la durabitidad de los equipos eléctricos y una reducción de las pérdidas de potencia. Adicionalmente contribuye a una reducción de los plazos de reposición de los equipos eléctricos y de los costes de mantenimiento.
Explicación del funcionamiento del bypass incorporado en el dispositivo. Es normal encontrar instalaciones en las que la tensión de suministro es muy variable, pudiendo tener picos de tensión muy elevada que pueden causar problemas importantes en los aparatos y maquinaria eléctrica, y por otro lado puaden existir situaciones en las que la tensión de suministro es demasiado baja y puede causar problemas de funcionamiento de ciertas cargas electrónicas. El autotransformador con bobinados en zig·zng de acuerdo a la presente invención trabaja muy eficazmente con la tensión y produciendo beneficiosos efectos sobre el equilibrio de la corriente y la tensión, como se ha explicado en el punto anterior. El sistema preconizado tiene al menos tres TAPS que denominamos TAP 0%, TAP 2% YTAP 4%.
El sistema está equipado con una unidad de detección de tensión (1) en la figura 1 equipado asimismo con un microcontrolador, que anallz81rá la tensión recibida de la fuente de suministro en los tenninales de entrada al dispositivo con el fin de definir qué TAP deberá ser seleccionado para tener la tensión requerida a la salida.
El procedimiento de decisión es mediante un sistema de control de bucle abierto. mediante el cual si la tensión de entrada es al menos de 220V el microcontrolador dará orden al relé 9.1 que conectará el TAP 4%, conectando los bobinados que producirán una reducción de la tensión en un 4%.
En el caso de que la tensión detectada por la lmidad de control de tensión se encuentre entre
los 214V y 219V el microcontrolador dará ",den al relé 9.2 que conectará el TAP 2%,
conectando los bobinados que producirán una reducci6n de la tensión menor, de un 2%. Adicionalmente, cuando la tensión detectada por la unidad de control de tensión en la entrada
5 del dispositivo es inferior a 214V serán deseleccionados los dos anteriores TAPS mediante la desconexión de los relés 9.1 y 9.2 Y al mismo tiempo el relé 9.3 dará conexión al bypass que coneclará el TAP 0%, que seguirá coneclando los bobinados en zig-zag y sin embargo reducirá al mlnimo la calda de tensión.
10 No se considera necesario hacer más extenso el contenido de la presente descripción para que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de la misma se derivan.
No obstante lo anterior, debe entenderse que la invención es susceptible de cambios y
15 modificaciones comprendidas asimismo dentw de su ámbito de protección, especialmente en lo que se refiere a tipos de componentes utilizlJdos en la realización preferida de la invención delimitada únicamente por el alcance de las reivindicaciones anexas.
Claims (4)
- REIVINDICACIONES1. Un dispositivo de ahorro de energla eléc~rica mediante autotransfonnador de bobinas conectadas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable de acuerdo a un ejemplo de realización de la preeente inve""¡ón, que comprende:Un dispositivo trifásico autotransformadc~ en el que int..-vienen mú~iplea devenados conectados en zlg-zag, carecterizado porlllUS talea devanados (16, 17, 18; 19, 20, 21 ; 22, 23, 24; 25, 26, 27; 28, 29, 30; 31, 32, ;~3; 34, 35, 36; 37, 36, 39; 40, 41, 42) están dispuestos concéntricamente, con 2 cruzamientos con los devanados de las dfferentea fases sobre un único núcleo trifásico e invirtiendo al menos dos veces el sentido de ceda devanado.Un voHlmetro (1) que detecta la tensión de entrada al dispositivo y que Incorpore unmicrocontrolador que analiza la tensión detectada y ea progremable con los rangos detensión deseados pare dar orden de conexión de cada devanado.Al menos seis fusibles (4.1, 4.2, 4.3; 8.1, 8.2, 8.3) que protegen el dispositivo contre un exceso de corriente.Al menos seis relés de estedo sólido (3.1, 3.2, 3.3; 7.1, 7.2, 7.3) colocados a la entrada de los devanados.Al menos tres relés de ealadO sólido (9.1, '9.2, 9.3) colocados a la salida del vo~lmetro (1) donde el relé 9.1 accionará los devanadol, que producen una calda de tensión del 4%, el relé 9.2 accionará los devanados que producen una calda de tensión del 2% y el relé 9.3 accionará la entrada del bypass (5) que l>uenteando loa devanadoo no producirá calda de tensión.Un bypass (5) que puentea 108 devanados, y conecta con el devanado 0% en caso de que la tensión de entrada sea inferior a la pro¡,remada por el usuario.
- 2. Un dispositivo de ahorro de energla elé<:trica mediante autolrensformador de bobinas conectedas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable según la
- reMndlcación 1, caracterizado por que 101' seis relés de estado sólido (3.1 , 3.2, 3.3; 7.1,
-
- 7.2, 7.3) que accionan el contacto corresp.ondiente sin paso por caro yestán alimentados
- por una fuente de alimentación de 24V (6).
- 5
- 3. Un dispositivo de ahorro de energla eléc:trica mediante aUlotransformador de bobinas
- con_s en zig.zag
- con control de ajuste de tensión y programable según la
- reMndicación 1 en el que el rel6 9.1 acciona el devanado correspondiante al TAP 4%,
- que el ral6 9.2 acciona el devanado corres,pondiente al TAP 2% Yque el relé 9.3 de paso
- al bypass (5) que conecta el TAP 0% Y que el accionamiento de cada rel6 d-"de de la
- 10
- tensión de entrada delectada por el voitlmetro (1).
-
- 4.
- Un dispositivo de ahorro de energla eléc:trica mediante aUlotransformador de bobinas
- conectedas
- en zig·zag con control de ajuste de tensión y programable según la
- reMndicación 1 a 3, caracterizado porqu.. admite ser ajustado por el usuario, a efectos
- 15
- de seleccionar la tensión a la que los relés de estado sólido (3.1 , 3.2, 3.3; 7.1, 7.2, 7.3)
- conectan cada bobinado.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES201500627U ES1144608Y (es) | 2015-09-16 | 2015-09-16 | Dispositivo de ahorro de energía eléctrica mediante autotransformador de bobinas conectadas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES201500627U ES1144608Y (es) | 2015-09-16 | 2015-09-16 | Dispositivo de ahorro de energía eléctrica mediante autotransformador de bobinas conectadas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES1144608U true ES1144608U (es) | 2015-10-13 |
| ES1144608Y ES1144608Y (es) | 2016-01-11 |
Family
ID=54260577
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES201500627U Expired - Fee Related ES1144608Y (es) | 2015-09-16 | 2015-09-16 | Dispositivo de ahorro de energía eléctrica mediante autotransformador de bobinas conectadas en zig-zag con control de ajuste de tensión y programable |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| ES (1) | ES1144608Y (es) |
-
2015
- 2015-09-16 ES ES201500627U patent/ES1144608Y/es not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES1144608Y (es) | 2016-01-11 |
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