VMS Energy · Equipamiento Eléctrico

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.

cosφ objetivo 0.95–0.98 Normativa nacional e internacional Bancos hasta 5 000 kVAr Filtros activos THDi <5% ROI <18 meses

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.

0.90
umbral CFE mínimo
3%
recargo por punto debajo del umbral
30%
recargo máximo a cosφ = 0.80
0.95–0.98
objetivo óptimo con banco
<18 m
retorno de inversión típico
0
penalizaciones tras la instalación
Portafolio de suministro

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.

Básico

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.

Carga estableMVAR fijoIEC 60831Bajo costo
Estándar industrial

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.

Carga variableControlador PFRTiristores / contactoresIEC 60831
Redes con armónicas

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.

VFD / rectificadoresReactor en serieIEC 61921Antiarmónico
Calidad de energía

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.

THDi <5%IEEE 519FP y armónicasTiempo real
Híbrido

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.

Carga mixtaAPFC + APFCost-effective
Diagnóstico

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.

7 días mediciónAnalizador de redInforme técnicoROI calculado
Retorno de inversión

¿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.

~$85K MXN
Penalización actual mensual
$0
Penalización con banco instalado
~$180K MXN
Costo estimado banco APFC 300 kVAr
<3 meses
Retorno de inversión
Metodología VMS Energy

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.

Ingeniería de selección

Datos necesarios para dimensionar la solución

Con estos datos realizamos el cálculo de MVAR requeridos y la selección del banco o filtro óptimo.

ParámetroFuente / Cómo obtenerloPor qué es importante
Factor de potencia actualFactura CFE o medición con analizadorDetermina los MVAR de corrección requeridos
Potencia activa (kW) y reactiva (kVAr)Medición o lectura del medidor CFEBase del cálculo de la capacidad del banco
Tensión del bus (V)Plano eléctrico o mediciónDefine el rating del capacitor (IEC 60831 Uc)
Nivel de THDi (%)Analizador de calidad de energíaDetermina si se requiere banco desintonizado o filtro activo
Nivel de cortocircuito (Icc kA)Estudio de cortocircuito o dato del transformadorDimensiona la capacidad de interrupción de los contactores/tiristores
Perfil de carga (variabilidad)Medición 7 días o datos de producciónDefine si se requiere banco fijo o automático por pasos
Tarifa CFE y cargo de demandaÚltima factura CFEPermite calcular el ahorro mensual y el ROI
Suministro multimarca

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)
Baja tensiónFiltrado de armónicas

Schneider

  • VarplusBox / VarplusBox H
  • VarplusH (desintonizado)
  • AccuSine (filtro activo)
Baja tensiónDesintonizadoFiltrado de armónicas

Siemens

  • SiCap (capacitores MT)
  • SIVAR (banco APFC)
  • SIPLINK (dinámico)
Media tensiónCompensación automática
Marco normativo

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.

IEC 60831-1/2

Condensadores de potencia BT. Define tensión asignada, sobretensión admisible, rigidez dieléctrica, temperatura y ensayos de tipo y rutina para capacitores < 1 kV.

IEC 60871-1

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.

IEC 61921

Bancos de capacitores de potencia. Aplica a conjuntos completos (banco + reactor + protecciones). Requisitos de diseño, coordinación de protección y verificación para instalación.

IEC 61000-3-12

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.

IEEE 519-2022

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.

CFE GDMTH-2022

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.

Preguntas frecuentes

Dudas comunes sobre factor de potencia

¿Cuándo aplica la penalización de CFE por factor de potencia?
CFE aplica una penalización cuando el factor de potencia promedio mensual cae por debajo de 0.90 en las tarifas de media tensión (HM, HS, H-SL). El cargo adicional puede llegar al 3% por cada punto porcentual por debajo de 0.90. Por ejemplo, un FP de 0.80 puede generar un recargo de hasta 30% sobre la demanda facturable. La penalización aparece en el renglón "Factor de potencia" de la factura y aplica sobre el cargo por demanda máxima.
¿Cuál es la diferencia entre un banco fijo y uno automático?
Un banco fijo inyecta una cantidad constante de MVAR a la red. Es adecuado cuando la carga reactiva es estable (motores corriendo a carga constante, hornos). Un banco automático (APFC) usa un controlador que mide el FP en tiempo real y conecta o desconecta pasos de capacitores para mantener el FP objetivo (típicamente 0.95–0.98 inductivo), incluso cuando la carga varía durante el día o la semana. El costo del banco automático es mayor, pero elimina el riesgo de sobrecompensación (FP capacitivo, que también penaliza en CFE).
¿Por qué es necesario el banco desintonizado en redes con armónicas?
En redes con variadores de frecuencia, UPS o fuentes conmutadas, las armónicas de corriente pueden crear resonancia paralela con los capacitores estándar, amplificando las tensiones armónicas y destruyendo los condensadores en pocas semanas. El banco desintonizado incorpora reactores en serie calibrados para que la frecuencia de resonancia quede por debajo de la 5ª armónica (300 Hz en sistema de 60 Hz). La desintonización más común es al 7% (p=7) o al 5.67% (p=5.67), dependiendo del orden armónico dominante.
¿Qué ventaja tiene un filtro activo de armónicas sobre un banco de capacitores?
Un filtro activo (APF) inyecta corrientes de compensación en tiempo real para cancelar las armónicas generadas por las cargas no lineales, logrando THDi <5% o incluso <3%. Además, puede corregir el factor de potencia simultáneamente y responder dinámicamente a cambios de carga en ciclos de microsegundos. La desventaja es su costo mayor (2–4× respecto a un banco APFC equivalente). Es la solución preferida cuando el THDi supera el 20% o cuando la norma IEEE 519 es contractual y el THD en el PCC debe ser inferior al 5%.
¿VMS Energy realiza el estudio de factor de potencia antes de dimensionar la solución?
Sí. VMS Energy realiza una medición de calidad de energía con analizador de red (Fluke 435, Hioki PQ3198 o similar) durante 7 días para registrar FP, THDi, THDv, demanda máxima y perfil de carga horario. Con estos datos dimensionamos el banco o filtro óptimo, calculamos el ahorro en la factura CFE mes a mes y presentamos el retorno de inversión esperado. El estudio puede realizarse con o sin compromiso de compra.

¡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.

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