Skip to content

RH-RTH – Reactancias trifásicas de filtro de red con núcleo de hierro

Las reactancias de línea trifásicas (también llamadas reactancias de red o choques de entrada) están diseñadas para conectarse entre la red de alimentación de 400 V (o 230 V monofásica) y la entrada de accionamientos electrónicos (inversores para motores asíncronos, servoaccionamientos, convertidores para motores de corriente continua, etc.). Su objetivo principal es limitar fuertemente los armónicos de corriente de alta frecuencia generados por el puente de entrada de diodos o tiristores del accionamiento, reduciendo así:

  • la contaminación armónica inyectada en la red (respeto de los límites EN 61000-3-2, EN 61000-3-12, IEC 61800-3, etc.)
  • las perturbaciones conducidas e irradiadas hacia otros equipos conectados a la misma red
  • el factor de cresta de la corriente de red
  • el riesgo de disparos intempestivos de las protecciones diferenciales y de sobrecalentamiento de los transformadores de distribución
  • las pérdidas adicionales y el calentamiento de los cables de alimentación

Características técnicas estándar

  • Tensión nominal de funcionamiento: 3 × 400 V ± 15 % (aptas también para redes 380 V – 415 V – 440 V) o 230 V monofásica
  • Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz
  • Caída de tensión a plena carga: ≈ 3 % a 50 Hz, ≈ 3,5 % a 60 Hz (valor óptimo que garantiza un buen compromiso entre filtrado y disponibilidad de tensión para la carga)
  • Aislamiento: clase F (155 °C) o H (180 °C) bajo pedido
  • Sobretemperatura máxima de los devanados: ≤ 90 K a corriente nominal y 40 °C ambiente
  • Grado de protección: IP00 (componente abierto, para instalar dentro de un cuadro)
  • Conexiones: – hasta 40 A: regleta de tornillo – más de 40 A: varilla roscada de latón con tuerca y arandela, o sobre barra de cobre
  • Protección contra contacto accidental: tapa de policarbonato transparente o negro (solo versiones con varillas roscadas)
  • Montaje: vertical sobre plano (recomendado para la mejor disipación térmica); bajo pedido montaje horizontal o con soportes especiales
  • Impregnación: total en barniz aislante de alta cementación, proceso al vacío y polimerización en horno (elevada resistencia mecánica, térmica y a las vibraciones)
  • Temperatura ambiente máxima de funcionamiento: 40 °C (reducción de potencia 1,7 %/°C por encima de 40 °C hasta 55 °C máx.)
  • Normas de referencia: EN 61558-2-20, EN 60076-6, EN 61000-6-2/4

Valores personalizados

Todos los parámetros pueden modificarse a petición del cliente:

  • Valor de inductancia (desde pocos µH hasta varias decenas de mH)
  • Corriente nominal continua (desde 2 A hasta más de 2000 A)
  • Caída de tensión deseada (1 % – 2 % – 4 % – 5 %, etc.)
  • Tensión de red diferente (480 V, 500 V, 690 V, etc.)
  • Ejecución con núcleo de hierro silicio de baja pérdida o amorfo
  • Versión con sonda térmica integrada (PTC o PT100)
  • Versiones tropicalizadas o para ambientes agresivos

En resumen

La inserción de una reactancia de línea trifásica serie RH/RTH es hoy la solución más sencilla, robusta y económica para garantizar la compatibilidad electromagnética de los accionamientos con la red de alimentación, prolongar la vida útil de los componentes electrónicos y respetar las normativas vigentes sobre contaminación armónica.

CÓDIGO Inductancia Corr.

Nom.

A

Pot.

Nom.

VAR

L Dimensiones

P          H

A Taladros

B          F

G Peso (Kg) Fig.
RTH0210010 2,1 mH 10 198 120 70 105 110 60 5 12 4.3 3/5
RTH0140015 1,4 mH 15 297 150 75 130 125 57 7 14 6,1 3/5
RTH0110020 1,1 mH 20 396 150 90 130 125 72 7 14 7,8 3/5
RTH0084025 0,84 mH 25 495 150 90 130 125 72 7 14 8,6 3/5
RTH0070030 0,70 mH 30 594 180 90 155 150 62 7 14 10 3/5
RTH0052040 0,52 mH 40 792 180 90 155 150 62 7 14 12 3/5
RTH0042050 0,42 mH 50 990 180 110 155 150 82 7 14 15 4/5
RTH0035060 0,35 mH 60 1188 180 120 155 150 92 7 14 16 4/5
RTH0030070 0,30 mH 70 1386 240 125 205 200 90 7 18 21 4/5
RTH0026080 0,26 mH 80 1584 240 125 205 200 90 7 18 23 4/5
RTH0023900 0,23 mH 90 1782 240 135 205 200 100 7 18 25 4/5
RTH00210100 210 μH 100 1980 240 145 205 200 110 7 18 28 4/5
RTH00191110 191 μH 110 2178 240 160 205 200 125 7 18 33 4/5
RTH00175120 175 μH 120 2376 240 160 205 200 125 7 18 34 4/5
RTH00161130 161 μH 130 2574 240 160 205 200 125 7 18 34 4/5
RTH00150140 150 μH 140 2772 300 140 255 250 100 9 23 37 4/5
RTH00140150 140 μH 150 2970 300 150 255 250 110 9 23 41 4/5
RTH00131160 131 μH 160 3168 300 160 255 250 120 9 23 47 4/5
RTH00123170 123 μH 170 3366 300 160 255 250 120 9 23 47 4/5
RTH00117180 117 μH 180 3564 300 160 255 250 120 9 23 48 4/5
RTH00111190 111 μH 190 3762 300 160 255 250 120 9 23 50 4/5
RTH00105200 105 μH 200 3960 300 170 255 250 130 9 23 53 4/5
RTH00093225 93,4 μH 225 4455 300 170 255 250 130 9 23 55 4/5
RTH00084250 84 μH 250 4950 300 170 255 250 130 9 23 59 4/5
RTH00070300 70 μH 300 5940 360 160 305 325 120 10 30 65 4/5

Nota importante sobre los valores de la tabla

Los valores de inductancia y corriente indicados en la tabla estándar están calculados para una caída de tensión de aproximadamente el 3 % a 50 Hz con red 3 × 400 V. Sirven exclusivamente como referencia orientativa para permitir al cliente tener una primera idea de las dimensiones, el peso y las prestaciones. La reactancia óptima para cada aplicación debe calcularse en función de:

  • Potencia del accionamiento
  • Tipo de puente de entrada (6 o 12 pulsos, AFE, etc.)
  • Longitud y sección del cable de red
  • Nivel de THD-i requerido o impuesto por las normas locales
  • Posible presencia de condensadores PFC aguas arriba

Estamos a su completa disposición para realizar el cálculo exacto y proponer la reactancia más adecuada a sus necesidades.

WhatsApp
Invia con WhatsApp
Consentimiento de Cookies de acuerdo al RGPD con Real Cookie Banner