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CÁLCULO DE CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS. Supongamos un motor eléctrico monofásico de 1 CV. Potencia (P) = 736 W Tensión (V)= 230 V Frecuencia (f) = 50 Hz Cos phi = 0,7 La intensidad absorbida será: La potencia reactiva La reactancia inductiva valdrá El coeficiente de autoinducción tomará un valor Y la capacidad necesaria para el condensador Lo transformamos a microfaradios: Y elegimos el valor comercial mas próximo: 60 F

CÁLCULO DE CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS

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Page 1: CÁLCULO DE CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS

CÁLCULO DE CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS.

Supongamos un motor eléctrico monofásico de 1 CV.

Potencia (P) = 736 W

Tensión (V)= 230 V

Frecuencia (f) = 50 Hz

Cos phi = 0,7

La intensidad absorbida será:

La potencia reactiva

La reactancia inductiva valdrá

El coeficiente de autoinducción tomará un valor

Y la capacidad necesaria para el condensador

Lo transformamos a microfaradios:

Y elegimos el valor comercial mas próximo: 60 F

Page 2: CÁLCULO DE CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS

CALCULO 2

Tienes dos tipos de capacitores de arranque de motores( luego veras son tres )..

Capacitores permanentes,, en los capacitores permanentes no tenemos plaqueta disyuntora.

Es decir el bobinado de arranque queda permanentemente conectado a través del capacitor,

Estos motores llevan capacitores dependiendo de la sección del alambre del bobinado de arranque,, pero por ejemplo : en UNA RED DE 220 VOLTS :: un ventilador lleva 1.5 micro... un ventilador de techo lleva 2 a 2.5,, un motor de 1/2 lleva 10 .. uno de 3/4 lleva 15 --- uno de 1 hp lleva 20 micros,, uno de 1.5 hp lleva 30 -----

Los motores que tienen platinos disyuntores centrífugos o disyuntores electrónicos llevan,, ( para 220 volts ) para 1/2 HP 180 a 220 micros... para 3/4 250 a 320 ... para 1 Hp 330 a 380 microfaradios.

Ahora los de tercer tipo con dos capacitores .,.. a partir de 2 hp,, es común encontrarse

Con dos capacitores por motor... en ese caso lleva en serie con el disyuntor un capacitor grande ( 400 micros) y el paralelo con el disyuntor uno permanente de 30 F, con esto logramos una enorme fuerza de arranque y fuerza después.. en el momento inicial el permanente de 30 no trabaja esta cortocircuitado por la plaqueta disyuntora.. al tomar velocidad se abre y queda el de 30 micros..

En mi caso que bobinamos motores calculamos los capacitores permanentes según la sección del alambre del bobinado de arranque,, luego arrancamos el motor y de ser necesario aumentamos o bajamos el valor del capacitor dependiendo de la medición en corriente del bobinado de arranque..

CAPACITORES PARA ARRANQUE DE MOTORES ( valores recomendados )

POTENCIA EN H.P. CAPACIDAD APROXIMADA

1 / 8 H.P. 60 / 70 mf - 70 / 80 mf

1 / 6 H.P. 80 / 100 mf - 100 / 120 mf

1 / 4 H.P. 120 / 140 mf - 140 / 170 mf

1 / 3 H.P. 170 / 200 mf - 200 / 230 mf

1 / 2 H.P. 230 / 260 mf

3 / 4 H.P. 260 / 300 mf

1 H.P. 300 / 350 mf

1,5 H.P. 350 / 400 mf - 380 / 420 mf

2 H.P. 400 / 460 mf

2,5 H.P. 460 / 530 mf

70 / 80 µf 70 / 80 µf 40 / 50 µf 60 / 70 µf 60 / 70 µf 50 / 60 µf

80 / 100 µf 80 / 100 µf 50 / 60 µf 70 / 90 µf 70 / 90 µf 70 / 90 µf

100 / 120 µf 100 / 120 µf 70 / 80 µf 80 / 100 µf 80 / 100 µf 80 / 100 µf

120 / 140 µf 120 / 140 µf 80 / 100 µf 100 / 120 µf 100 / 120 µf 100 / 120 µf

140 / 170 µf 140 / 170 µf 100 / 120 µf 120 / 140 µf 120 / 140 µf 101 / 107µf

Page 3: CÁLCULO DE CONDENSADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS

170 / 200 µf 170 / 200 µf 100 / 120 µf 140 / 160 µf 140 / 160 µf 120 / 140µf

200 / 230 µf 200 / 230 µf 101 / 107 µf 170 / 190 µf 170 / 190 µf 140 / 160 µf

230 / 260 µf 230 / 260 µf 140 / 170 µf 190 / 210 µf 190 / 210 µf 170 / 190 µf

260 / 300 µf 260 / 300 µf 175 / 180 µf 210 / 240 µf 210 / 240 µf 210 / 240 µf

300 / 350 µf 300 / 350 µf 0 240 / 270 µf 240 / 270 µf 0

350 / 400 µf 350 / 400 µf 0 270 / 310 µf 270 / 310 µf 0

380 / 420 µf 380 / 420 µf 0 320 / 360 µf 320 / 360 µf 0

400 / 460 µf 0 0 350 / 400 µf 350 / 400 µf 0

460 / 530 µf 0 0 380 / 420 µf 380 / 420 µf 0

500 / 550 µf 0 0 400 / 430 µf 400 / 430 µf 0

550 / 600 µf 0 0 450 / 500 µf 450 / 500 µf 0

600 / 700 µf 0 0 500 / 600 µf 500 / 600 µf 0

800 / 900 µf 0 0 600 / 700 µf 0 0

900 / 1000 µf 0 0 700 / 800 µf 0 0

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L á m p a r a s F l u o r e s c e n t e s

Fluorescente 15 W P.H. normalFluorescente 20 W P.H. normalFluorescente 30 W P.H. normalFluorescente 40 W P.H. normalFluorescente 40 W R.S. Arr. Rap.Fluorescente 65 W P.H. normalFluorescente 65 W R.S. Arr. Rap.Fluorescente 80 W P.H. normalFluorescente 105 W H.O.Arr. Rap.

220220220220220220220220220

4444588

1016

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250 Vca.Conexion Cable

250 Vca.Conexion Pala

Doble

L á m p a r a s d e M e r c u r i o

Mercurio 50 WMercurio 80 WMercurio 100 WMercurio 125 WMercurio 175 WMercurio 250 WMercurio 400 WMercurio 700 WMercurio 1000 WMercurio 1000 W ( H 36 )Mercurio 2000 W

220220220220220220220220220380380

881010

12,5162544

66 ( 2 x 33 )1632

L á m p a r a s d e M e r c u r i o H a l o g e n a d a s

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Halogenada MHN - TD 70 WHalogenada HQI 75 WHalogenada MHN - TD 150 WHalogenada HQI 150 WHalogenada MHN - TD 250 WHalogenada HQI 250 WHalogenada HQI 400 WHalogenada HPIT 400 WHalogenada HQI 1000 W D1Halogenada HPIT 1000 WHalogenada HQI 2000 W NAIHalogenada HQI 2000 W D1/D2Halogenada HPIT 2000 WHalogenada HQI 3500 W D1/D2Halogenada HQI 2000 U

220220220220220220220220220220380380380380220

1012,5162016333333

88 ( 2 x 44 )75 ( 40 + 35 )

4065 ( 30 + 35 )

45100 ( 2 x 50 )132 ( 3 x 44 )

250 Vca.Conexion

Cable

250 Vca.Conexion Pala

Doble

400 Vca.Conexion Pala

Doble

L á m p a r a s d e S o d i o A l t a P r e s i ó n

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Sodio Alta Presión 70 WSodio Alta Presión 100 WSodio Alta Presión 150 WSodio Alta Presión 250 WSodio Alta Presión 400 W Europ.Sodio Alta Presión 400 W LucaloxSodio Alta Presión 1000 WSodio Blanco SDW - T 50 WSodio Blanco SDW - T 100 W

220220220220220220220220220

101620335050

100 ( 2 x 50 )1016

250 Vca.Conexion Cable

250 Vca.Conexion Pala

Doble

L á m p a r a s d e S o d i o B a j a P r e s i ó n

Sodio Baja Presión SOX 35 WSodio Baja Presión SOX 55 WSodio Baja Presión SOX 90 WSodio Baja Presión SOX 135 WSodio Baja Presión SOX 180 WSodio Baja Presión SOX 200 WSodio Baja Presión SOX 200 WLuz Negra HPW 125 W

220220220220220220220220

25253350445050

12,5

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NOTA : Para elevar el factor de potencia a 0,95 se recomienda considerar un 20% mas de los valores especificados en la tabla ( tomando como valor normalizado el inmediato superior )._

C a p a c i t o r n e c e s a r i o p a r a s e r c o n e c t a d o e n c i r c u i t oa u t o r r e g u l a d o ( c a p a c i t o r s e r i e )

801252504007001000

400400400400400400

69

18274560

400 Vca.Conexion Pala Doble

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CAPACITORES PARA ARRANQUE DE MOTORES ( valores recomendados )

POTENCIA EN H.P. CAPACIDAD APROXIMADA

1 / 8 H.P. 60 / 70 mf - 70 / 80 mf

1 / 6 H.P. 80 / 100 mf - 100 / 120 mf

1 / 4 H.P. 120 / 140 mf - 140 / 170 mf

1 / 3 H.P. 170 / 200 mf - 200 / 230 mf

1 / 2 H.P. 230 / 260 mf

3 / 4 H.P. 260 / 300 mf

1 H.P. 300 / 350 mf

1,5 H.P. 350 / 400 mf - 380 / 420 mf

2 H.P. 400 / 460 mf

2,5 H.P. 460 / 530 mf

70 / 80 µf 70 / 80 µf 40 / 50 µf 60 / 70 µf 60 / 70 µf 50 / 60 µf

80 / 100 µf 80 / 100 µf 50 / 60 µf 70 / 90 µf 70 / 90 µf 70 / 90 µf

100 / 120 µf 100 / 120 µf 70 / 80 µf 80 / 100 µf 80 / 100 µf 80 / 100 µf

120 / 140 µf 120 / 140 µf 80 / 100 µf 100 / 120 µf 100 / 120 µf 100 / 120 µf

140 / 170 µf 140 / 170 µf 100 / 120 µf 120 / 140 µf 120 / 140 µf 101 / 107µf

170 / 200 µf 170 / 200 µf 100 / 120 µf 140 / 160 µf 140 / 160 µf 120 / 140µf

200 / 230 µf 200 / 230 µf 101 / 107 µf 170 / 190 µf 170 / 190 µf 140 / 160 µf

230 / 260 µf 230 / 260 µf 140 / 170 µf 190 / 210 µf 190 / 210 µf 170 / 190 µf

260 / 300 µf 260 / 300 µf 175 / 180 µf 210 / 240 µf 210 / 240 µf 210 / 240 µf

300 / 350 µf 300 / 350 µf 0 240 / 270 µf 240 / 270 µf 0

350 / 400 µf 350 / 400 µf 0 270 / 310 µf 270 / 310 µf 0

380 / 420 µf 380 / 420 µf 0 320 / 360 µf 320 / 360 µf 0

400 / 460 µf 0 0 350 / 400 µf 350 / 400 µf 0

460 / 530 µf 0 0 380 / 420 µf 380 / 420 µf 0

500 / 550 µf 0 0 400 / 430 µf 400 / 430 µf 0

550 / 600 µf 0 0 450 / 500 µf 450 / 500 µf 0

600 / 700 µf 0 0 500 / 600 µf 500 / 600 µf 0

800 / 900 µf 0 0 600 / 700 µf 0 0

900 / 1000 µf 0 0 700 / 800 µf 0 0