Corrección de Factor de Potencia
Elimine penalizaciones CFE y reduzca su factura
Bancos de capacitores fijos, automáticos, desintonizados y filtros activos de armónicas. Estudio, suministro e instalación en México. Normativa aplicada según los requisitos del proyecto.
Riesgo: penalización CFE activa
Las tarifas HM, HS y H-SL incluyen cargo adicional si cosφ < 0.90
El cargo por bajo factor de potencia puede representar hasta el 30% extra en la factura de demanda. Con un banco de capacitores correctamente dimensionado, la penalización desaparece en el primer mes de operación.
Soluciones de corrección de factor de potencia
La solución correcta depende del perfil de carga, la presencia de armónicas, el nivel de tensión y el objetivo de cosφ.
Banco de capacitores fijo
Una o varias etapas de capacitores conectadas permanentemente al bus. Ideal para cargas reactivas constantes (motores siempre encendidos, hornos, transformadores de gran potencia). Fácil instalación y bajo costo de mantenimiento.
Banco automático APFC
Controlador mide el FP en tiempo real y conmuta pasos de capacitores (tiristores o contactores) para mantener cosφ objetivo. Soporta cargas variables (líneas de producción, maquinaria con ciclos). De 50 a 5 000 kVAr en pasos configurables.
Banco desintonizado con reactores
Reactor en serie con cada paso de capacitores, sintonizado para que la frecuencia de resonancia quede por debajo de la 5ª armónica. Evita que los capacitores amplifiquen distorsión armónica en redes con VFD, UPS o rectificadores. Desintonización típica: 7%, 5.67% o 14% según la red.
Filtro activo de armónicas (APF)
Inversor de cuatro cuadrantes que inyecta corrientes de compensación en tiempo real, cancelando las armónicas generadas por cargas no lineales. Logra THDi <5% (o <3%) y corrige el FP simultáneamente. Solución óptima cuando el análisis muestra THDi >20% o cuando IEEE 519 es contractual.
APFC + filtro activo híbrido
El banco APFC aporta la mayor parte del MVAR reactivo a bajo costo, mientras el filtro activo maneja el residual dinámico y las armónicas. Mejor relación costo-beneficio para plantas medianas-grandes con cargas mixtas lineales y no lineales.
Estudio y medición de calidad de energía
Medición con analizador de red (Fluke 435 / Hioki 3197) durante 7 días. Registra FP, THDi, THDv, dem. máxima y perfil de carga. Informe con dimensionamiento recomendado, MVAR requeridos, solución propuesta y ROI.
¿Cómo se calcula el ahorro en la factura CFE?
El ahorro proviene de dos fuentes: eliminación de la penalización por bajo FP y reducción de la corriente total (menor caída de tensión, pérdidas en conductores y calentamiento de transformadores).
Ejemplo — planta industrial 500 kW
FP actual: 0.78 → FP objetivo: 0.95
Banco APFC de 300 kVAr (3 pasos de 100 kVAr) con controlador automático y filtros desintonizados al 7%.
* Valores indicativos. El cálculo exacto se realiza con los datos de la factura CFE y la medición en sitio.
Proceso de implementación
Desde el diagnóstico hasta la puesta en servicio, garantizamos que la solución elimina la penalización desde la primera factura.
Medición y diagnóstico
Instalación de analizador de red durante 7 días. Registro de FP, THDi, THDv, demanda máxima, mínima y perfil horario.
Diseño e ingeniería
Cálculo de MVAR requeridos, selección de topología (fijo/APFC/desintonizado/APF), revisión de cortocircuito y coordinación de protección.
Suministro e instalación
Entrega del banco o filtro activo, instalación en tablero o gabinete dedicado, conexión al bus y pruebas de aislamiento.
Comisionamiento y verificación
Ajuste del controlador APFC, verificación de FP en tiempo real y entrega de informe de aceptación con medición post-instalación.
Datos necesarios para dimensionar la solución
Con estos datos realizamos el cálculo de MVAR requeridos y la selección del banco o filtro óptimo.
| Parámetro | Fuente / Cómo obtenerlo | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Factor de potencia actual | Factura CFE o medición con analizador | Determina los MVAR de corrección requeridos |
| Potencia activa (kW) y reactiva (kVAr) | Medición o lectura del medidor CFE | Base del cálculo de la capacidad del banco |
| Tensión del bus (V) | Plano eléctrico o medición | Define el rating del capacitor (IEC 60831 Uc) |
| Nivel de THDi (%) | Analizador de calidad de energía | Determina si se requiere banco desintonizado o filtro activo |
| Nivel de cortocircuito (Icc kA) | Estudio de cortocircuito o dato del transformador | Dimensiona la capacidad de interrupción de los contactores/tiristores |
| Perfil de carga (variabilidad) | Medición 7 días o datos de producción | Define si se requiere banco fijo o automático por pasos |
| Tarifa CFE y cargo de demanda | Última factura CFE | Permite calcular el ahorro mensual y el ROI |
Fabricantes con los que trabajamos
Seleccionamos la marca y la tecnología según el nivel de tensión, los kVAr requeridos, la presencia de armónicas y el presupuesto del proyecto.
ABB
- CLMD (capacitores BT)
- Capacitores BT CLMB
- PQFS (filtro activo)
Schneider
- VarplusBox / VarplusBox H
- VarplusH (desintonizado)
- AccuSine (filtro activo)
Siemens
- SiCap (capacitores MT)
- SIVAR (banco APFC)
- SIPLINK (dinámico)
Marco normativo de referencia
Las normas presentadas son de carácter informativo y representan el marco técnico más común en proyectos de corrección de factor de potencia. La normativa aplicable a cada proyecto — incluyendo estándares nacionales, requerimientos del cliente o de la autoridad competente — se determina y acuerda en la etapa de ingeniería básica conforme a los requisitos específicos del alcance contratado.
Condensadores de potencia BT. Define tensión asignada, sobretensión admisible, rigidez dieléctrica, temperatura y ensayos de tipo y rutina para capacitores < 1 kV.
Condensadores de potencia MT (≥ 1 kV). Para bancos de media tensión: 6–34.5 kV. Define sobre-tensión admisible (1.10×Uc continua), corriente reactiva y coordinación de protección.
Bancos de capacitores de potencia. Aplica a conjuntos completos (banco + reactor + protecciones). Requisitos de diseño, coordinación de protección y verificación para instalación.
Armónicas > 16 A por fase. Límites de THDi y corrientes armónicas individuales en el PCC. Aplica cuando el banco o la carga supera 16 A por fase en BT.
Estándar de armónicas ANSI/IEEE. Referencia para proyectos con códigos NFPA/NEC. Define THDv ≤ 5% y límites de THDi según relación Icc/IL en el PCC.
Calidad del suministro CFE. Establece los rangos de tensión, frecuencia y factores de forma admisibles. Base para determinar si la red del cliente cumple con la calidad requerida antes de instalar la solución.
Dudas comunes sobre factor de potencia
¿Cuándo aplica la penalización de CFE por factor de potencia?
¿Cuál es la diferencia entre un banco fijo y uno automático?
¿Por qué es necesario el banco desintonizado en redes con armónicas?
¿Qué ventaja tiene un filtro activo de armónicas sobre un banco de capacitores?
¿VMS Energy realiza el estudio de factor de potencia antes de dimensionar la solución?
¡Deje de pagar penalizaciones CFE desde el próximo mes!
Compártanos su última factura CFE y le calculamos el ahorro potencial sin costo. Instalación en 2–4 semanas con retorno de inversión garantizado.