
BP25VT/960-S/3PI-WD

BPS12.5V/1000-S/3P-WD
Protección contra sobretensiones para turbinas eólicas
Las turbinas eólicas suelen ubicarse en zonas expuestas para favorecer las condiciones del viento. Existen muchos equipos electrónicos vulnerables que pueden resultar dañados por rayos o sobretensiones transitorias, como:
- El sistema de control, incluidos los sensores, los actuadores y los motores para dirigir el equipo hacia el viento, etc.
- La electrónica, incluidos el transformador, el convertidor de frecuencia, los elementos de aparamenta y otros equipos costosos y sensibles.
- Generadores, subsistema de baterías etc.
Las turbinas eólicas corren un alto riesgo de sufrir descargas eléctricas, por lo que es necesaria la protección contra sobretensiones.
Instalado correctamente dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) Minimizará el impacto potencial de los rayos en el aerogenerador.
Los aerogeneradores se enfrentan a importantes riesgos de descargas eléctricas, lo que exige soluciones de protección robustas que cumplan con las estrictas normas internacionales. Nuestros sistemas de protección contra rayos garantizan el pleno cumplimiento de la normativa del sector, protegiendo la infraestructura eólica de la caída de rayos, tanto directos como indirectos.
Protección contra sobretensiones para líneas de generadores en aerogeneradores
Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD), diseñados para brindar protección contra sobretensiones y picos eléctricos, incluidos aquellos causados directa e indirectamente por rayos, se utilizan como dispositivos completos y como componentes dentro de equipos eléctricos instalados en aplicaciones de energía CA y CC.
Las turbinas eólicas convierten la energía cinética del viento en energía eléctrica. Los parques eólicos, conocidos como conjuntos de grandes turbinas, se están convirtiendo en una fuente cada vez más importante de energía renovable y muchos países los utilizan como parte de una estrategia para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
Los aerogeneradores son torres altas y aisladas, compuestas por componentes electrónicos sensibles, factores que convierten a los rayos en una amenaza persistente y real. Sin embargo, un sistema de protección contra rayos correctamente instalado interceptará los rayos y los conducirá a tierra de forma eficaz y segura, sin riesgo de destrucción física del aerogenerador. Este problema se ha vuelto cada vez más crítico a medida que los sistemas de aerogeneradores se vuelven más sofisticados y vulnerables a los rayos, y los peligros de los rayos aumentan con la altura de los aerogeneradores.
Según el manual actualizado de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA): «Si bien el daño físico a las palas es el más costoso y disruptivo causado por los rayos, el más común es, con mucho, el daño al sistema de control». En los sistemas de turbinas eólicas, existen muchos equipos electrónicos vulnerables que pueden resultar dañados por la caída de rayos o sobretensiones transitorias, como:
- El sistema de control incluye sensores, actuadores y motores para dirigir el equipo hacia el viento, etc.
- La electrónica incluye transformadores, convertidores de frecuencia, elementos de conmutación y otros equipos costosos y sensibles.
- Y generadores, subsistema de batería, etc.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) correctamente instalados minimizarán el impacto potencial de los eventos de rayos.

| Subsistema | Posible ubicación | Para estar protegido | Modelo PROSURGE SPD |
| Líneas de generador 690Vac | B | El estator del generador | BPS12.5V/1000-S/3P-WD |
| A | El devanado del rotor del generador | BPS12.5V/1000-S/3PT-WD | |
| D, E, G | Servicio de energía principal | BPS12.5V/1000-S/3P-WD | |
| C | Converter | BPS12.5V/1000-S/3PT-WD | |
| F | El lado de bajo voltaje del transformador | BP25VT/960-S/3PI-WD | |
| Fuente de alimentación 277 / 480Vac | L,K | Armario de control de pinzamiento | DT50 / 350-3V-S O DT50/350-(3V+T)-S |
| J | La luz de advertencia de la aeronave | DS50/350-2V-S Or DS50/350-(V+T)-S | |
| I | Armario de control de la góndola | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| NUEVO MÉJICO | Armario de control de guiñada | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| O | Gabinete de control con base de torre | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| Fuente de alimentación DC 24,48V | T | Anemómetro | PV50 / 48-VCS |
| ... | Otros equipos de CC | PV50 / 48-VCS | |
| Comunicación Ethernet | R, … | Red ethernet | 48 V POE: D-48/RJ45-CAT6/H (POE) 5 V: D-05/RJ45-CAT6/H |
| Equipos de medición y control, Líneas de señal | Q, S, T, U, V, W, X,… | Sensores, equipos de medición y control, sistema de bus | DM-XX-M2N2 DM-XX-M2N4 (pares blindados) |
SPD para fuente de alimentación en aerogenerador
- SPD enchufable Tipo 1+ Tipo 2/T2 con tecnología MOV de alta energía para turbinas eólicas
- Alta capacidad de descarga de sobrecorriente de 40 kA 8/20 μs hasta 100 kA 8/20 μs
- Módulo conectable para un fácil reemplazo
- Indicación de degradación y contacto de señal remota opcional.
- Cumpla con IEC / EN 61643-11, UL 1449 4th, IEEE C62.41, CSA C22.2
| Modelo | BP25VT/960-S/3PI-WD | BPS12.5V/1000-S/3P-WD | DT50/1500-S/3PI | DS50 / 350-2V-S | DT50 / 350-3V-S | DT50 / 350-4V-S | PV50 / 48-VCS | |
| Cumplimiento | EN/IEC 61643-11, UL 1449 | IEC/EN 61643-31; EN 50539-11 | ||||||
| Categoría EN / IEC / UL | T1+T2/ Clase I+II | T2/Clase II | ||||||
| Tensión nominal | Un | 690 V~ 800 V CA trifásica TN-C/IT | 220/380 VCA ~ 277/480 VCA | 48VDC | ||||
| Voltaje máximo de funcionamiento continuo | Uc | 960VAC | 960VAC | 1500VAC | 350VAC | 85VDC | ||
| Ecológica | MOV de alta energía | MOV de alta energía; tecnología TPAE | ||||||
| Puertos / Modo de protección | L-PE, LL | L-PE, LL | L-PE, LL | L-PE, N-PE | L-PE | L-PE, N-PE | CC+ a CC-, CC+/- a PE | |
| Corriente de descarga nominal (8/20μs) por polo | In | 25kA | 25kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corriente máxima de descarga (8/20 μs) por polo | Imax | 100kA | 65kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
| Corriente de impulso de rayo (10/350) por polo | Iimp | 22kA | 6kA | / | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA |
| Nivel de protección de voltaje | Up | ≤4.0kV | ≤4.0kV | ≤6.0kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | CC+/- a PE:≤0.6 kV; CC + a CC -:≤1.0 kV; |
| Corriente Residual | IPE | 0mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
| Seguir actual | Si yo | No | No | No | No | No | No | No |
| Clasificación de corriente de cortocircuito según UL 1449 | Isccr | 50kArms | 50kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms |
| Medio Ambiente | Rango de temperatura: -40ºC ~ +80ºC; Humedad: ≤95%; Altitud: -500m ~ +4000m | |||||||
| Sección transversal del cable de conexión | De una sola hebra de 35 mm2; hebra múltiple de 25 mm2 | |||||||
| Montaje | 35mm carril DIN de acuerdo con EN 50022 / DIN46277-3 | |||||||
| material de la caja | termoplástico; grado de extinción UL94 V-0 | |||||||
| Grado de protección | IP20 | |||||||
| Indicación de falla / estado | ROJO- FALTA | |||||||
| Contacto de alarma remota | Sí | |||||||
| Datos adicionales para contactos de alarma remotos | ||||||||
| Tipo de contacto de alarma remota | Forma aislada C | |||||||
| Capacidad de conmutación Un / In | AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |||||||
| Max. Tamaño del cable de conexión | Max. 1.5 mm2 (o # 16AWG) | |||||||
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