SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
Taigüer Generadores
1.   Si la potencia que entrega el generador eléctrico es
     insuficiente para cubrir la demanda de los
     consumidores, provocará efectos rápidamente
     detectables porque se observan durante su
     funcionamiento indeseables y molestas caídas de
     voltaje, pudiendo provocar, en el peor de los casos,
     su desconexión.
2.   En caso de sobredimensionamiento de la potencia el
     funcionamiento aparenta ser correcto y no se
     observan interrupciones o algún otro efecto
     alarmante. Los motores diesel alcanzan su mayor
     eficiencia cuando desarrollan entre el 70 y el 80% de
     su rango de potencia. Si la máquina trabaja
     prolongados periodos de tiempo por debajo del 40%
     de su capacidad máxima, comienza el llamado over
     fueling o wet stacking , que se revierte en el mal
     aprovechamiento de la capacidad energética del
     combustible y la baja eficiencia del motor.
La necesidad de entrega de potencia en el generador
  eléctrico para la alimentación de las cargas con factor
  de potencia cercano a la unidad se define por la
  siguiente expresión:

          n      Pci
    S1g= Σ --------------------   (1)
        i=1 køi x cosøi


Donde:

S1g - Potencia necesaria del generador eléctrico para alimentar las cargas
    con factor de potencia cercano a la unidad, en KVA.
Pci - Carga conectada en el circuito i, en Kw.
Køi - Factor de corrección que depende del factor de potencia.
    (Ver tabla 1)
cosøi - Factor de potencia de la carga en el circuito i.
n - Número de circuitos a considerar.
Los motores se analizan para dos condiciones diferentes:

   Funcionamiento normal o nominal.

   Período de arranque.
La potencia para los motores en funcionamiento normal se
   calcula por la siguiente expresión:
          n      Pcj
    S2g= Σ --------------------   (2)
        j=1 køj x cosøj


Donde:

S2g - Potencia necesaria del generador eléctrico para alimentar las cargas
     motrices en funcionamiento normal, en KVA.
Pc-j - Potencia del motor, en Kw. (se toma el valor real práctico
     demandado por el motor; si se desconoce se toma el valor de la
     potencia nominal de chapa)
Kø-j - Factor de corrección dependiente del factor de potencia.
     (Ver tabla 1)
cosøj - Factor de potencia de la carga en el circuito j.
n - Número de circuitos a considerar.
Rj – Rendimiento.
El tratamiento a las cargas motrices con periodos de
   conexión desconexión frecuentes y breves periodos de
   trabajo, es diferente y hay que determinar, sea de
   forma práctica o a través de los parámetros de cada
   motor, la relación entre la corriente de arranque y la
   corriente nominal.
La potencia para los motores en funcionamiento normal se
   calcula por la siguiente expresión:

                      PnM             IaM
           SaM= ------------------ x ------   (3)
                cosøM x RM             InM


Donde:

SaM - Potencia máxima de arranque del motor, en KVA.
PnM - Potencia nominal del motor, en Kw.
Kø-j - Factor de corrección dependiente del factor de potencia.
    (Ver tabla 1)
cosøM - Factor de potencia nominal del motor.
RM – Rendimiento del motor.

 IaM
--------          Relación entre las corrientes de arranque y nominal del motor.
 InM
La potencia total del generador eléctrico, expresada en
   KVA, será igual a la suma vectorial de las potencias P1g,
   P2g y P3g porque cada resultado obtenido tiene
   factores de potencia diferentes.
 _    _    _     _
Sg = S1g + S2g + S3g (4)

Es decir:

(Sg)² = (ΣKW)² + (ΣKVAr)²

La potencia final del generador eléctrico será:

                  Sg
   Sg(final)= -------------   considerando la temperatura y la altura de instalación
               Kt x Kh
CONCLUSIONES
La selección de la capacidad del Grupo Electrógeno
  debe ser lo más precisa posible porque si es:

   Por exceso:
    1.   No se aprovecha la capacidad total de generación.
    2.   Costo excesivo de inversión
    3.   Bajo rendimiento del combustible a quemar por el Grupo
         Electrógeno por cada Kw de electricidad generado.


   Por defecto:
    1.   Imposibilidad de conectar todas las cargas previstas.
    2.   Inestabilidad en la generación con continuas caídas de
         voltaje.
    3.   Posible desconexión del generador eléctrico ante
         sobrecargas.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Reconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de medición
Reconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de mediciónReconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de medición
Reconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de medición
Chepe Hakii
 
01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf
01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf
01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf
LuisYahirNeira
 
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Otorongosabroso
 

La actualidad más candente (20)

3. protecciones eléctricas y criterios de ajuste ETAP
3. protecciones eléctricas y criterios de ajuste ETAP3. protecciones eléctricas y criterios de ajuste ETAP
3. protecciones eléctricas y criterios de ajuste ETAP
 
Lineas tecsup
Lineas tecsupLineas tecsup
Lineas tecsup
 
357474244 la-maquina-de-corriente-continua-operando-como-generador
357474244 la-maquina-de-corriente-continua-operando-como-generador357474244 la-maquina-de-corriente-continua-operando-como-generador
357474244 la-maquina-de-corriente-continua-operando-como-generador
 
Puente H
Puente HPuente H
Puente H
 
Proteccion con reles contra cortocircuitos y fallas a tierra
Proteccion con reles contra cortocircuitos y fallas a tierraProteccion con reles contra cortocircuitos y fallas a tierra
Proteccion con reles contra cortocircuitos y fallas a tierra
 
Reconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de medición
Reconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de mediciónReconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de medición
Reconectadores, seccionadores, protecciones y equipos de medición
 
Transformadores Eléctricos
Transformadores EléctricosTransformadores Eléctricos
Transformadores Eléctricos
 
Coordinacion de protecciones 1
Coordinacion de protecciones 1Coordinacion de protecciones 1
Coordinacion de protecciones 1
 
Control de-motores-electricos
Control de-motores-electricosControl de-motores-electricos
Control de-motores-electricos
 
01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf
01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf
01 TALLER CIRCUITOS CON CONTACTORES OK.pdf
 
Impedancias y redes_de_secuencia_2012
Impedancias y redes_de_secuencia_2012Impedancias y redes_de_secuencia_2012
Impedancias y redes_de_secuencia_2012
 
Flujo de carga
Flujo de cargaFlujo de carga
Flujo de carga
 
Manual de-motores-electricos
Manual de-motores-electricosManual de-motores-electricos
Manual de-motores-electricos
 
Caida de tension trifasica
Caida de tension trifasicaCaida de tension trifasica
Caida de tension trifasica
 
Bobinado de los motores electricos
Bobinado de los motores electricosBobinado de los motores electricos
Bobinado de los motores electricos
 
Atp AtpDraw Guia Basica de uso
Atp AtpDraw Guia Basica de usoAtp AtpDraw Guia Basica de uso
Atp AtpDraw Guia Basica de uso
 
Introduccion a las Protecciones Electricas
Introduccion a las Protecciones ElectricasIntroduccion a las Protecciones Electricas
Introduccion a las Protecciones Electricas
 
ETAP - Curso protecciones con el etap
ETAP - Curso protecciones con el etapETAP - Curso protecciones con el etap
ETAP - Curso protecciones con el etap
 
25810178 megger-aislamiento-electrico
25810178 megger-aislamiento-electrico25810178 megger-aislamiento-electrico
25810178 megger-aislamiento-electrico
 
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
 

Destacado

Manual de instalacionde grupo electrogeno espaaol
Manual de instalacionde grupo electrogeno espaaolManual de instalacionde grupo electrogeno espaaol
Manual de instalacionde grupo electrogeno espaaol
marvingm
 
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Otorongosabroso
 
Regulador de voltaje de un generador
Regulador de voltaje de un generadorRegulador de voltaje de un generador
Regulador de voltaje de un generador
FtorresQ83
 
Caballos de fuerza HP
Caballos de fuerza HPCaballos de fuerza HP
Caballos de fuerza HP
Mike Coral
 
Plantas eléctricas y tableros de transferencia
Plantas eléctricas y tableros de transferenciaPlantas eléctricas y tableros de transferencia
Plantas eléctricas y tableros de transferencia
Arturo Farias
 

Destacado (20)

Manual de instalacionde grupo electrogeno espaaol
Manual de instalacionde grupo electrogeno espaaolManual de instalacionde grupo electrogeno espaaol
Manual de instalacionde grupo electrogeno espaaol
 
Mantenimiento de generadores sincronos y grupos electrogenos
Mantenimiento de generadores sincronos y grupos electrogenosMantenimiento de generadores sincronos y grupos electrogenos
Mantenimiento de generadores sincronos y grupos electrogenos
 
Programa básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogeno
Programa básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogenoPrograma básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogeno
Programa básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogeno
 
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
Dimensionamiento de los motores y generadores en aplicaciones de energía eléc...
 
Híbrido solar eólico bio combustión
Híbrido solar eólico bio combustiónHíbrido solar eólico bio combustión
Híbrido solar eólico bio combustión
 
Generador eolico pequeño
Generador eolico pequeñoGenerador eolico pequeño
Generador eolico pequeño
 
Imanes y circuitos magneticos
Imanes y circuitos magneticosImanes y circuitos magneticos
Imanes y circuitos magneticos
 
Imanes permanentes
Imanes permanentesImanes permanentes
Imanes permanentes
 
Generador sincronico aux9_el4001
Generador sincronico aux9_el4001Generador sincronico aux9_el4001
Generador sincronico aux9_el4001
 
Como calcular potencia grupo electrógeno
Como calcular potencia grupo electrógenoComo calcular potencia grupo electrógeno
Como calcular potencia grupo electrógeno
 
Datos disenarconstruir
Datos disenarconstruirDatos disenarconstruir
Datos disenarconstruir
 
Datos Tecnicos Grupo Electrogeno Modasa
Datos Tecnicos Grupo Electrogeno ModasaDatos Tecnicos Grupo Electrogeno Modasa
Datos Tecnicos Grupo Electrogeno Modasa
 
Generador y motor electrico
Generador y motor electricoGenerador y motor electrico
Generador y motor electrico
 
Regulador de voltaje de un generador
Regulador de voltaje de un generadorRegulador de voltaje de un generador
Regulador de voltaje de un generador
 
Manualmantenimientoplantaselectricasdiesel 110628202217-phpapp02
Manualmantenimientoplantaselectricasdiesel 110628202217-phpapp02Manualmantenimientoplantaselectricasdiesel 110628202217-phpapp02
Manualmantenimientoplantaselectricasdiesel 110628202217-phpapp02
 
Potencia y rendimiento de la caldera
Potencia y rendimiento de la calderaPotencia y rendimiento de la caldera
Potencia y rendimiento de la caldera
 
54802853 manual-para-mantenimiento-de-alternadores-stanford
54802853 manual-para-mantenimiento-de-alternadores-stanford54802853 manual-para-mantenimiento-de-alternadores-stanford
54802853 manual-para-mantenimiento-de-alternadores-stanford
 
Definicion plantas de emergencia
Definicion plantas de emergenciaDefinicion plantas de emergencia
Definicion plantas de emergencia
 
Caballos de fuerza HP
Caballos de fuerza HPCaballos de fuerza HP
Caballos de fuerza HP
 
Plantas eléctricas y tableros de transferencia
Plantas eléctricas y tableros de transferenciaPlantas eléctricas y tableros de transferencia
Plantas eléctricas y tableros de transferencia
 

Similar a Calcular potencia grupo electrógeno

Eficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricosEficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricos
juvenalxd
 
Eficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricosEficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricos
CincoC
 
Circuito derivado de un motor
Circuito derivado de un motorCircuito derivado de un motor
Circuito derivado de un motor
Cesar Torres
 
Factor de potencia_
Factor de potencia_Factor de potencia_
Factor de potencia_
Cesar Torres
 

Similar a Calcular potencia grupo electrógeno (20)

Factor de potencia
Factor de potenciaFactor de potencia
Factor de potencia
 
Arranque estrella delta jam
Arranque estrella delta jamArranque estrella delta jam
Arranque estrella delta jam
 
Fp.ppt
Fp.pptFp.ppt
Fp.ppt
 
Arranque a voltaje reducido estrella-delta
Arranque  a voltaje reducido estrella-deltaArranque  a voltaje reducido estrella-delta
Arranque a voltaje reducido estrella-delta
 
42 memoria calculo_bombeo_general
42 memoria calculo_bombeo_general42 memoria calculo_bombeo_general
42 memoria calculo_bombeo_general
 
Eficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricosEficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricos
 
Eficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricosEficiencia en motores_electricos
Eficiencia en motores_electricos
 
Circuito derivado de un motor
Circuito derivado de un motorCircuito derivado de un motor
Circuito derivado de un motor
 
Guia 9 calculo potencias y fp
Guia 9   calculo potencias y fpGuia 9   calculo potencias y fp
Guia 9 calculo potencias y fp
 
Factor potencia
Factor potenciaFactor potencia
Factor potencia
 
Factor potencia
Factor potenciaFactor potencia
Factor potencia
 
Proyecto 3parcial
Proyecto 3parcialProyecto 3parcial
Proyecto 3parcial
 
Compensacion de la energia reactiva
Compensacion de la energia reactivaCompensacion de la energia reactiva
Compensacion de la energia reactiva
 
Compensacion de la energia reactiva
Compensacion de la energia reactivaCompensacion de la energia reactiva
Compensacion de la energia reactiva
 
Factor de potencia
Factor de potenciaFactor de potencia
Factor de potencia
 
Factor de potencia_
Factor de potencia_Factor de potencia_
Factor de potencia_
 
Cap iv
Cap ivCap iv
Cap iv
 
Motores sincronos
Motores sincronosMotores sincronos
Motores sincronos
 
Practica individual 10 de junio 2018
Practica individual 10 de junio 2018Practica individual 10 de junio 2018
Practica individual 10 de junio 2018
 
Practica individual
Practica individual Practica individual
Practica individual
 

Más de Taigüer Generadores

Más de Taigüer Generadores (17)

Grupos electrógenos deutz
Grupos electrógenos deutzGrupos electrógenos deutz
Grupos electrógenos deutz
 
Grupos electrógenos cummins
Grupos electrógenos cumminsGrupos electrógenos cummins
Grupos electrógenos cummins
 
Precios Grupos Electrógenos perkins
Precios Grupos Electrógenos perkinsPrecios Grupos Electrógenos perkins
Precios Grupos Electrógenos perkins
 
Grupos electrógenos cummins
Grupos electrógenos cumminsGrupos electrógenos cummins
Grupos electrógenos cummins
 
Puesta a punto grupo electrógeno
Puesta a punto grupo electrógenoPuesta a punto grupo electrógeno
Puesta a punto grupo electrógeno
 
Protocolo puesta en marcha grupo electrógenos
Protocolo puesta en marcha grupo electrógenosProtocolo puesta en marcha grupo electrógenos
Protocolo puesta en marcha grupo electrógenos
 
Manual venta grupos electrógenos
Manual venta grupos electrógenosManual venta grupos electrógenos
Manual venta grupos electrógenos
 
Manual grupos electrogenos taigüer
Manual grupos electrogenos taigüerManual grupos electrogenos taigüer
Manual grupos electrogenos taigüer
 
Cuadro conmutación grupos electrógenos
Cuadro conmutación grupos electrógenosCuadro conmutación grupos electrógenos
Cuadro conmutación grupos electrógenos
 
Generadores eléctricos Taigüer
Generadores eléctricos TaigüerGeneradores eléctricos Taigüer
Generadores eléctricos Taigüer
 
Emisiones acústicas en los grupos electrógenos
Emisiones acústicas en los grupos electrógenosEmisiones acústicas en los grupos electrógenos
Emisiones acústicas en los grupos electrógenos
 
Garnatía Taigüer Generadores
Garnatía Taigüer GeneradoresGarnatía Taigüer Generadores
Garnatía Taigüer Generadores
 
Guia sobre generadores eléctricos
Guia sobre generadores eléctricosGuia sobre generadores eléctricos
Guia sobre generadores eléctricos
 
Catalogo generadores eléctricos
Catalogo generadores eléctricosCatalogo generadores eléctricos
Catalogo generadores eléctricos
 
Catalogo grupos electrógenos Taigüer
Catalogo grupos electrógenos TaigüerCatalogo grupos electrógenos Taigüer
Catalogo grupos electrógenos Taigüer
 
Catálogo generadores gasolina
Catálogo generadores gasolinaCatálogo generadores gasolina
Catálogo generadores gasolina
 
Catálogo Taigüer generadores
Catálogo Taigüer generadoresCatálogo Taigüer generadores
Catálogo Taigüer generadores
 

Calcular potencia grupo electrógeno

  • 2.
  • 3. 1. Si la potencia que entrega el generador eléctrico es insuficiente para cubrir la demanda de los consumidores, provocará efectos rápidamente detectables porque se observan durante su funcionamiento indeseables y molestas caídas de voltaje, pudiendo provocar, en el peor de los casos, su desconexión.
  • 4. 2. En caso de sobredimensionamiento de la potencia el funcionamiento aparenta ser correcto y no se observan interrupciones o algún otro efecto alarmante. Los motores diesel alcanzan su mayor eficiencia cuando desarrollan entre el 70 y el 80% de su rango de potencia. Si la máquina trabaja prolongados periodos de tiempo por debajo del 40% de su capacidad máxima, comienza el llamado over fueling o wet stacking , que se revierte en el mal aprovechamiento de la capacidad energética del combustible y la baja eficiencia del motor.
  • 5. La necesidad de entrega de potencia en el generador eléctrico para la alimentación de las cargas con factor de potencia cercano a la unidad se define por la siguiente expresión: n Pci S1g= Σ -------------------- (1) i=1 køi x cosøi Donde: S1g - Potencia necesaria del generador eléctrico para alimentar las cargas con factor de potencia cercano a la unidad, en KVA. Pci - Carga conectada en el circuito i, en Kw. Køi - Factor de corrección que depende del factor de potencia. (Ver tabla 1) cosøi - Factor de potencia de la carga en el circuito i. n - Número de circuitos a considerar.
  • 6. Los motores se analizan para dos condiciones diferentes:  Funcionamiento normal o nominal.  Período de arranque.
  • 7. La potencia para los motores en funcionamiento normal se calcula por la siguiente expresión: n Pcj S2g= Σ -------------------- (2) j=1 køj x cosøj Donde: S2g - Potencia necesaria del generador eléctrico para alimentar las cargas motrices en funcionamiento normal, en KVA. Pc-j - Potencia del motor, en Kw. (se toma el valor real práctico demandado por el motor; si se desconoce se toma el valor de la potencia nominal de chapa) Kø-j - Factor de corrección dependiente del factor de potencia. (Ver tabla 1) cosøj - Factor de potencia de la carga en el circuito j. n - Número de circuitos a considerar. Rj – Rendimiento.
  • 8. El tratamiento a las cargas motrices con periodos de conexión desconexión frecuentes y breves periodos de trabajo, es diferente y hay que determinar, sea de forma práctica o a través de los parámetros de cada motor, la relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal.
  • 9. La potencia para los motores en funcionamiento normal se calcula por la siguiente expresión: PnM IaM SaM= ------------------ x ------ (3) cosøM x RM InM Donde: SaM - Potencia máxima de arranque del motor, en KVA. PnM - Potencia nominal del motor, en Kw. Kø-j - Factor de corrección dependiente del factor de potencia. (Ver tabla 1) cosøM - Factor de potencia nominal del motor. RM – Rendimiento del motor. IaM -------- Relación entre las corrientes de arranque y nominal del motor. InM
  • 10. La potencia total del generador eléctrico, expresada en KVA, será igual a la suma vectorial de las potencias P1g, P2g y P3g porque cada resultado obtenido tiene factores de potencia diferentes. _ _ _ _ Sg = S1g + S2g + S3g (4) Es decir: (Sg)² = (ΣKW)² + (ΣKVAr)² La potencia final del generador eléctrico será: Sg Sg(final)= ------------- considerando la temperatura y la altura de instalación Kt x Kh
  • 11. CONCLUSIONES La selección de la capacidad del Grupo Electrógeno debe ser lo más precisa posible porque si es:  Por exceso: 1. No se aprovecha la capacidad total de generación. 2. Costo excesivo de inversión 3. Bajo rendimiento del combustible a quemar por el Grupo Electrógeno por cada Kw de electricidad generado.  Por defecto: 1. Imposibilidad de conectar todas las cargas previstas. 2. Inestabilidad en la generación con continuas caídas de voltaje. 3. Posible desconexión del generador eléctrico ante sobrecargas.