Un acondicionador de potencia (también conocido como acondicionador de línea o acondicionador de línea eléctrica ) es un dispositivo destinado a mejorar la calidad de la energía que se entrega a los equipos de carga eléctrica. El término se refiere con mayor frecuencia a un dispositivo que actúa de una o más maneras para entregar un voltaje del nivel y las características adecuadas para permitir que el equipo de carga funcione correctamente. En algunos usos, el acondicionador de potencia se refiere a un regulador de voltaje con al menos otra función para mejorar la calidad de la energía (por ejemplo, corrección del factor de potencia , supresión de ruido, protección contra impulsos transitorios, etc.)
Los acondicionadores funcionan específicamente para suavizar la forma de onda sinusoidal de CA y mantener un voltaje constante sobre cargas variables.
Un acondicionador de corriente alterna es el típico acondicionador de corriente que proporciona corriente alterna "limpia" a equipos eléctricos sensibles. Generalmente se utiliza para aplicaciones domésticas o de oficina y, por lo general, proporciona protección contra sobretensiones y filtrado de ruido.
Los acondicionadores de línea eléctrica toman energía y la modifican en función de los requisitos de la maquinaria a la que están conectados. Los atributos que se van a acondicionar se miden con varios dispositivos. Los picos de tensión son más comunes durante tormentas eléctricas o averías en las líneas eléctricas principales. El protector contra sobretensiones impide que el flujo de electricidad llegue a una máquina apagando la fuente de alimentación.
Un acondicionador de energía de buena calidad está diseñado con bancos de filtros internos para aislar las tomas de corriente o receptáculos individuales en el acondicionador de energía. [1] Esto elimina la interferencia o "interferencia" entre los componentes. Por ejemplo, si la aplicación será un sistema de cine en casa , la clasificación de supresión de ruido que figura en las especificaciones técnicas del acondicionador de energía será muy importante. [ cita requerida ] Esta clasificación se expresa en decibeles (db). Cuanto mayor sea la clasificación en db, mejor será la supresión de ruido.
Los filtros de potencia activos (APF) son filtros que pueden realizar la función de eliminación de armónicos. Los filtros de potencia activos se pueden utilizar para filtrar armónicos en el sistema de potencia que se encuentren significativamente por debajo de la frecuencia de conmutación del filtro. Los filtros de potencia activos se utilizan para filtrar armónicos de orden superior e inferior en el sistema de potencia . [2]
La principal diferencia entre los filtros de potencia activos y los filtros de potencia pasivos es que los APF mitigan los armónicos inyectando potencia activa con la misma frecuencia pero con fase inversa para cancelar ese armónico, mientras que los filtros de potencia pasivos utilizan combinaciones de resistencias (R), inductores (L) y condensadores (C) y no requieren una fuente de alimentación externa ni componentes activos como transistores. Esta diferencia hace posible que los APF mitiguen una amplia gama de armónicos. [3]
El acondicionador de energía también tendrá una clasificación en julios. Un julio es una medida de energía o calor necesaria para mantener un vatio durante un segundo, conocido como vatio segundo . Dado que las sobretensiones eléctricas son picos momentáneos, la clasificación en julios indica cuánta energía eléctrica puede absorber el supresor a la vez antes de dañarse. Cuanto mayor sea la clasificación en julios, mayor será la protección.
Los acondicionadores de energía varían en función y tamaño, generalmente según su uso. Algunos acondicionadores de energía proporcionan una regulación de voltaje mínima , mientras que otros protegen contra seis o más problemas de calidad de energía . Las unidades pueden ser lo suficientemente pequeñas para montarse en una placa de circuito impreso o lo suficientemente grandes para proteger una fábrica entera.
Los acondicionadores de energía pequeños se clasifican en voltamperios (V·A), mientras que las unidades más grandes se clasifican en kilovoltamperios (kV·A).
Lo ideal sería que la energía eléctrica se suministrara como una onda sinusoidal con la amplitud y frecuencia dadas por las normas nacionales (en el caso de la red eléctrica) o las especificaciones del sistema (en el caso de una fuente de alimentación no conectada directamente a la red eléctrica) con una impedancia de cero ohmios en todas las frecuencias.
Ninguna fuente de alimentación real alcanzará jamás este ideal. Las desviaciones pueden incluir:
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