Calculadora de selección de fusibles para bancos de condensadores – IEEE, IEC

La selección adecuada de fusibles para bancos de condensadores es crítica para la seguridad y confiabilidad eléctrica. Este cálculo, basado en normativas IEEE e IEC, asegura la protección óptima de los equipos.

Aquí descubrirás cómo calcular, seleccionar y dimensionar fusibles para bancos de condensadores, con fórmulas, tablas y ejemplos prácticos.

Calculadora con inteligencia artificial (IA) – Calculadora de selección de fusibles para bancos de condensadores – IEEE, IEC

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  • Calcular el fusible adecuado para un banco de condensadores trifásico de 400 kVAR, 480 V, según IEEE.
  • Seleccionar el fusible IEC para un banco de condensadores de 200 kVAR, 690 V, corriente nominal 167 A.
  • ¿Qué fusible debo usar para un banco de condensadores de 100 kVAR, 400 V, con factor de sobredemanda 1.3?
  • Dimensionar el fusible para un banco de condensadores de 50 kVAR, 230 V, según IEC 60831.

Tablas de valores comunes para la selección de fusibles en bancos de condensadores – IEEE, IEC

Capacidad del Banco (kVAR)Tensión Nominal (V)Corriente Nominal (A)Fusible Sugerido (A) – IEEEFusible Sugerido (A) – IECTipo de FusibleNorma Aplicable
2523062.88080NH gGIEC 60269
5040072.2100100NH gGIEC 60269
100400144.3160160NH gGIEC 60269
150480180.7200200NH gGIEC 60269
200480241.0250250NH gGIEC 60269
300690251.0315315NH gGIEC 60269
400690334.7400400NH gGIEC 60269
500690418.4500500NH gGIEC 60269
6001000346.4400400NH gGIEC 60269
8001000461.9500500NH gGIEC 60269
10001000577.4630630NH gGIEC 60269

La tabla anterior muestra valores típicos de bancos de condensadores, su corriente nominal y la selección de fusibles recomendada según IEEE e IEC. Los valores de corriente se calculan para bancos trifásicos, considerando la fórmula estándar.

Fórmulas para la selección de fusibles en bancos de condensadores – IEEE, IEC

La selección de fusibles para bancos de condensadores requiere el cálculo preciso de la corriente nominal y la aplicación de factores de sobredemanda y normativas específicas. A continuación, se presentan las fórmulas fundamentales:

1. Cálculo de la corriente nominal del banco de condensadores trifásico:


In = Q / (√3 × V)

  • In: Corriente nominal del banco de condensadores (A)
  • Q: Potencia reactiva del banco de condensadores (kVAR)
  • V: Tensión nominal de línea (V)
2. Selección del fusible según IEEE Std C37.48 y IEC 60831:


Ifusible = In × Fsobredemanda

  • Ifusible: Corriente nominal del fusible (A)
  • In: Corriente nominal del banco de condensadores (A)
  • Fsobredemanda: Factor de sobredemanda (típicamente 1.3 a 1.5 según norma y condiciones)
3. Selección del fusible comercial más cercano:


Ifusible,final = Valor comercial superior más cercano a Ifusible

  • Ifusible,final: Corriente nominal del fusible seleccionado (A)

Valores comunes de cada variable:

  • Q: 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 kVAR
  • V: 230, 400, 480, 690, 1000 V
  • Fsobredemanda: 1.3 (mínimo recomendado por IEEE/IEC), hasta 1.5 en ambientes severos

La selección del fusible debe considerar además la capacidad de interrupción, el tipo de fusible (gG, aR, etc.), y la coordinación con el sistema de protección general.

Ejemplos de aplicación real de la selección de fusibles para bancos de condensadores – IEEE, IEC

Ejemplo 1: Banco de condensadores trifásico de 400 kVAR, 480 V, según IEEE

Supongamos que se requiere seleccionar el fusible adecuado para un banco de condensadores trifásico de 400 kVAR, 480 V, siguiendo la normativa IEEE Std C37.48.

  • Q = 400 kVAR
  • V = 480 V
  • Fsobredemanda = 1.3 (recomendado por IEEE para bancos de condensadores)

1. Cálculo de la corriente nominal:

In = 400,000 / (√3 × 480) = 400,000 / 831.6 = 481 A

2. Aplicación del factor de sobredemanda:

Ifusible = 481 × 1.3 = 625.3 A

3. Selección del fusible comercial más cercano:

  • El valor comercial superior más cercano es 630 A.

Resultado: El fusible seleccionado debe ser de 630 A, tipo NH gG, con capacidad de interrupción adecuada para la instalación.

Ejemplo 2: Banco de condensadores de 200 kVAR, 690 V, según IEC 60831

Ahora, seleccionaremos el fusible para un banco de condensadores de 200 kVAR, 690 V, bajo la normativa IEC 60831.

  • Q = 200 kVAR
  • V = 690 V
  • Fsobredemanda = 1.3 (según IEC 60831)

1. Cálculo de la corriente nominal:

In = 200,000 / (√3 × 690) = 200,000 / 1,195.2 = 167.4 A

2. Aplicación del factor de sobredemanda:

Ifusible = 167.4 × 1.3 = 217.6 A

3. Selección del fusible comercial más cercano:

  • El valor comercial superior más cercano es 224 A o 250 A (según disponibilidad del fabricante).

Resultado: El fusible seleccionado debe ser de 224 A o 250 A, tipo NH gG, cumpliendo IEC 60269.

Consideraciones adicionales en la selección de fusibles para bancos de condensadores

  • La capacidad de interrupción del fusible debe ser superior a la corriente de cortocircuito máxima esperada en el punto de instalación.
  • El tipo de fusible (gG, aR, etc.) debe ser compatible con la aplicación y la curva de tiempo-corriente adecuada.
  • La coordinación selectiva con otros dispositivos de protección es esencial para evitar desconexiones innecesarias.
  • En bancos de condensadores con reactores de protección, considerar la corriente de inrush (corriente de entrada) al seleccionar el fusible.
  • Revisar siempre las recomendaciones del fabricante del banco de condensadores y del fusible.

Para mayor información técnica y normativa, se recomienda consultar:

La correcta selección de fusibles para bancos de condensadores, siguiendo las normativas IEEE e IEC, es fundamental para la seguridad, confiabilidad y eficiencia de los sistemas eléctricos industriales y comerciales.