Cómo Eliminar Armónicos: Filtros Activos, Pasivos y Soluciones para Variadores

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Eliminar los armónicos eléctricos es la única forma de garantizar la vida útil de los equipos y evitar sanciones. Existen dos estrategias principales: los Filtros Pasivos (trampas sintonizadas para atrapar frecuencias fijas) y los modernos Filtros Activos, que funcionan igual que unos auriculares de cancelación de ruido: inyectan una corriente inversa para anular la distorsión en tiempo real.

En esta guía analizamos qué solución aplicar, desde simples inductancias para variadores de frecuencia hasta sistemas complejos para viviendas e industria.

La clave para seleccionar la tecnología adecuada reside en realizar un estudio previo de la red, donde un preciso cálculo de armónicos permita dimensionar los equipos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

No existe una solución única universal; la estrategia óptima depende de un análisis cuidadoso del espectro armónico, la topología de la instalación, el tipo de cargas generadoras y los límites normativos aplicables.

Contenidos
  1. Estrategia de Filtrado: ¿Centralizado (PCC) o Local?
  2. Clasificación de Soluciones: ¿Filtro Pasivo o Activo?
  3. Inductancias de Línea y Filtros LCL para Variadores
  4. Impacto del Filtrado de Armónicos en la Calidad de la Energía
  5. Filtros de Armónicos para Viviendas y Oficinas

Estrategia de Filtrado: ¿Centralizado (PCC) o Local?

La selección del punto de instalación de filtros de armónicos depende directamente del objetivo prioritario que se busque alcanzar.

No existe una solución universal, sino que la estrategia de filtrado debe adaptarse a cada caso. Se puede optar por proteger la instalación completa, grupos seleccionados de cargas o equipos individuales especialmente críticos.

Imagen de la ubicación de los filtros de armónicos eléctricos

Filtrado de Armónicos en el Cuadro General (PCC)

El filtrado de armónicos eléctricos en el punto de acoplamiento común (PCC) es una estrategia centralizada. Al instalar un filtro en la acometida principal, se actúa sobre toda la corriente que la instalación demanda de la red.

El objetivo primordial es cumplir con las normativas impuestas por la compañía eléctrica, como la norma IEEE 519, que establecen límites para la distorsión que se puede inyectar en el sistema de distribución público.

Esta solución es ideal para instalaciones con múltiples cargas no lineales distribuidas, ya que un solo filtro de gran capacidad puede mitigar la distorsión global, evitando multas y problemas para otros usuarios.

No obstante, no soluciona el problema de las pérdidas y el sobrecalentamiento dentro de la propia instalación. Esto es así, porque la corriente armónica aún circulará entre las cargas y el punto de filtrado.

Filtrado de Armónicos en Cuadros Secundarios (Cuadros de Distribución)

Esta estrategia es más granular y se aplica en los cuadros de distribución que alimentan a grupos específicos de cargas no lineales.

El objetivo es mejorar la calidad de la energía en una sub-sección de la instalación. Al reducir la corriente armónica en los alimentadores secundarios, se disminuye el sobrecalentamiento en los cables y transformadores que están "aguas abajo" del filtro.

Esta aproximación es más escalable que el filtrado de armónicos individual, ya que un solo filtro puede proteger a múltiples cargas. Se utiliza comúnmente en plantas industriales donde la distorsión es generada por una familia de equipos. Por ejemplo, para un conjunto de variadores de velocidad o para soldadoras en una misma zona de producción.

Filtrado de Armónicos Individual (en la Fuente de Distorsión)

El filtrado individual es la estrategia más precisa y efectiva para atenuar la distorsión directamente en su origen. Un filtro se instala junto a cada carga no lineal significativa, como un variador de velocidad, una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) o un horno de inducción.

Esta solución ofrece la máxima protección para el resto del sistema, ya que la corriente armónica se neutraliza antes de que tenga la oportunidad de propagarse. Las principales ventajas son:

Protección del sistema: reduce las pérdidas en los cables y transformadores de toda la red, ya que la corriente armónica no circula más allá del filtro.

Flexibilidad y escalabilidad: cada carga no lineal puede ser equipada con su propio filtro, lo que permite adaptar el sistema a futuras ampliaciones sin comprometer la calidad de la energía existente.

Eficiencia máxima: al mitigar los armónicos en el punto donde se generan, se optimiza el uso de la energía en toda la instalación.

Clasificación de Soluciones: ¿Filtro Pasivo o Activo?

Enfrentar el desafío de los armónicos en una red eléctrica exige una comprensión clara de las herramientas de filtrado disponibles, así como una estrategia definida sobre cómo eliminar los armónicos eléctricos de forma efectiva.

Para ello, existen 3 tipos principales de filtros, cada uno con una tecnología y un principio de funcionamiento distintos, diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada instalación.

Filtros Pasivos de Armónicos

Los filtros pasivos son la solución tradicional para el control de armónicos. Funcionan con componentes sencillos: bobinas (L) y condensadores (C). La clave de su diseño es la sintonización, es decir, el ajuste de la bobina y la capacitancia para que el filtro tenga una impedancia casi nula en una frecuencia armónica específica.

Al conectarse en paralelo a la red, crean un camino de baja resistencia que "desvía" o absorbe la corriente de la armónica eléctrica que se desea eliminar.

Los filtros pasivos tienen las siguientes ventajas:

Son económicos y robustos: su construcción simple los hace fiables y duraderos.

Corrección del factor de potencia: además de filtrar, los condensadores del filtro pasivo también compensan la potencia reactiva de la red, mejorando la eficiencia.

Alta capacidad de filtrado: son muy eficaces para mitigar grandes cantidades de un armónico específico.

No obstante, también presentan ciertas desventajas:

Riesgo de resonancia: un filtro pasivo mal sintonizado, o un cambio en las condiciones de la red (como la adición de nuevas cargas), puede alterar la frecuencia de resonancia del sistema, provocando que el filtro amplifique armónicos en lugar de eliminarlos.

Ineficaces para cargas variables: su sintonización fija los hace poco flexibles. No se adaptan a las variaciones de la red y pueden perder su eficacia si la frecuencia de los armónicos cambia.

Imagen de filtros pasivos de armónicos

Filtros Activos de Armónicos

Un Filtro Activo de Potencia (APF), también conocido como AHF (Active Harmonic Filter), es la solución más avanzada que existe para eliminar la contaminación eléctrica en una instalación. Se instalan en paralelo a la carga no lineal que causa la distorsión. Su funcionamiento es dinámico y en tiempo real.

Un filtro activo monitorea la forma de onda de la corriente de la carga, identifica los armónicos y utiliza un inversor para inyectar una corriente de "cancelación" con la misma magnitud pero en una fase opuesta (180° de desfase). Este proceso neutraliza los armónicos en la red, evitando que se propaguen.

Los filtros activos tienen las siguientes ventajas:

Versatilidad y adaptabilidad: pueden mitigar múltiples armónicos simultáneamente y se ajustan de manera automática a las variaciones en las cargas.

No causan resonancia: a diferencia de los pasivos, no introducen un riesgo de resonancia en el sistema, siendo ideales para redes complejas.

Precisión: eliminan la distorsión con una alta precisión, mejorando la calidad de la energía de forma significativa.

No obstante, también presentan ciertas desventajas:

Mayor coste inicial: la tecnología avanzada de la electrónica de potencia hace que sean más caros que los pasivos.

Capacidad de filtrado limitada: generalmente, su capacidad de filtrado nominal es menor que la de los filtros pasivos.

Imagen de filtros activos de armónicos

Filtros Híbridos de Armónicos

Para resolver el desafío de cómo corregir los armónicos eléctricos de forma integral, los filtros híbridos emergen como una solución avanzada al combinar la alta capacidad de los filtros pasivos y la versatilidad de los activos.

Suelen consistir en un filtro pasivo sintonizado para mitigar el armónico más dominante y con mayor energía (por ejemplo, el 5º), y un filtro activo de menor capacidad para eliminar el resto de los armónicos y compensar las variaciones en la carga.

Los filtros híbridos tienen las siguientes ventajas:

Solución técnica y económica óptima: ofrecen una gran capacidad de filtrado de armónicos a un costo inferior al que implicaría una solución solo con filtros activos de la misma capacidad.

Compensación completa: además del filtrado de armónicos, también realizan la corrección del factor de potencia de la red.

Versatilidad mejorada: el filtro activo complementa al pasivo, protegiendo al sistema de la resonancia y asegurando un filtrado eficaz ante cambios en la carga.

Imagen filtros híbridos de armónicos

Inductancias de Línea y Filtros LCL para Variadores

Los variadores de frecuencia (VFD) son los principales generadores de armónicos en la industria moderna debido a su etapa rectificadora. Para mitigar este "ruido" eléctrico y proteger tanto al variador como a la red, se utilizan dispositivos de filtrado a la entrada del equipo.

Las 2 soluciones más comunes son las inductancias de línea (reactancias) y los filtros LCL. Estos dispositivos están compuestos exclusivamente por componentes "pasivos" (inductancias, condensadores y resistencias).

Inductancias de Línea (Reactancias de Entrada)

Es la solución más sencilla, económica y robusta. Se trata de una bobina trifásica que se instala en serie entre la alimentación y el variador.

  • Función: actúa como una "barrera" que suaviza los picos de corriente (crestas) que demanda el rectificador del variador.
  • Reducción de armónicos: una inductancia típica (con una caída de tensión del 3% o 5%) puede reducir el THDI de un variador del 80% a aproximadamente un 35% - 45%.
  • Protección adicional: además de filtrar armónicos, protege la electrónica del variador contra transitorios de tensión y microcortes de la red, alargando la vida útil de los condensadores del bus de continua.

Filtros LCL: La Solución de Alta Gama

Cuando la normativa es estricta (como la IEEE 519) y se requiere que la distorsión total de corriente sea inferior al 5% o 10%, la inductancia de línea no es suficiente. Aquí es donde intervienen los filtros LCL.

  • Topología: están compuestos por dos inductancias con un condensador en medio (configuración Inductor-Capacitor-Inductor).
  • Filtrado de alta eficiencia: a diferencia de la reactancia simple, el filtro LCL es un filtro de paso bajo de orden superior. Es extremadamente eficaz para eliminar no solo los armónicos bajos (5º, 7º), sino también el ruido de alta frecuencia generado por la conmutación PWM del variador.
  • Uso en energías renovables: es el estándar en inversores solares y eólicos que inyectan energía a la red, ya que garantiza una onda de corriente prácticamente senoidal.
Tabla comparativa entre inductancia de línea y filtro LCL para variadores de frecuencia
Tabla comparativa entre inductancia de línea y filtro LCL

🔍 Fenómeno de la resonancia: un aspecto crítico al diseñar un filtro LCL es que, por su propia naturaleza (combinación de L y C), posee una frecuencia de resonancia intrínseca. Si esa frecuencia coincide con la frecuencia de conmutación del variador, el filtro podría amplificar los armónicos en lugar de eliminarlos. Por ello, los filtros LCL profesionales incorporan una resistencia de amortiguamiento (damping) para estabilizar el sistema.

📌 Consejo de instalación: siempre colocar el filtro lo más cerca posible de la entrada del variador para minimizar la radiación de interferencias electromagnéticas (EMI) hacia el resto de la planta.

Impacto del Filtrado de Armónicos en la Calidad de la Energía

La instalación de filtros de armónicos no es solo una solución técnica, sino una inversión estratégica con un impacto directo y significativo en la calidad y fiabilidad de una red eléctrica. Sus efectos se traducen en beneficios tangibles para toda la instalación.

Reducción de la Tasa de Distorsión Armónica Total

El efecto más inmediato y cuantificable de un filtro de armónicos es la drástica reducción de la Distorsión Armónica Total (THD) en la red. Al mitigar las corrientes armónicas, se logra una notable mejora en la forma de onda de la corriente (THDI) y, por consiguiente, en la de la tensión (THDV).

Por ejemplo, un filtro podría llevar una THDI del 32% (un valor muy alto que incumple normativas) a un 8% (un nivel aceptable). Esta "limpieza" de la onda es el primer paso para restaurar la calidad del suministro.

A continuación se observa en la primera figura el aspecto de la tensión y corriente de la onda trifásica para una instalación con THDI = 32% y THDV = 4,4% y sin filtro. En la segunda figura se observa la misma instalación con filtro, en la cual se han reducido sus armónicos a THDI = 8% y THDV = 1,4%.

Imagen de la reducción de la TDHI sin filtro
Imagen de la reducción de la TDHI con filtro

Mejora de la Eficiencia Operativa

La eliminación de armónicos tiene un efecto directo en la eficiencia de la instalación, lo que se traduce en ahorros y beneficios operativos.

Reducción de pérdidas por calor: las corrientes armónicas de alta frecuencia generan calor excesivo en los conductores, transformadores y motores. Este calor es energía desperdiciada que se paga en la factura eléctrica. Al filtrar los armónicos, se minimizan estas pérdidas por efecto Joule (P = R ⋅ I2), lo que reduce el consumo de energía y disminuye la temperatura de los equipos.

Liberación de capacidad en la red: las corrientes armónicas consumen capacidad de cables y transformadores, reduciendo su capacidad útil. Filtrar estos armónicos libera capacidad, permitiendo que la infraestructura existente maneje más carga sin riesgo de sobrecalentamiento ni necesidad de sobredimensionar equipos.

Imagen de la mejora de la eficiencia operativa con filtros

Protección de Equipos y Mayor Fiabilidad

La protección de los equipos es otro pilar fundamental del filtrado de armónicos. Un entorno con baja distorsión es menos estresante para los componentes eléctricos y electrónicos.

Prolongación de la vida útil: el sobrecalentamiento y el estrés eléctrico causados por los armónicos deterioran el aislamiento de los bobinados en motores y transformadores, acortando su vida útil de forma significativa. Los filtros previenen este deterioro, prolongando la vida de los activos clave de la instalación.

Menos fallos y paros de producción: al eliminar las sobretensiones armónicas y los picos de corriente, se reduce la probabilidad de fallos en equipos sensibles como PLCs y sistemas de control. Además, se evitan los disparos intempestivos de interruptores automáticos y diferenciales, lo que reduce los paros de producción no planificados y mejora la fiabilidad general de las operaciones.

Imagen protección de equipos y mayor fiabilidad con filtros

Filtros de Armónicos para Viviendas y Oficinas

En las últimas décadas, la naturaleza del consumo eléctrico en nuestros hogares y oficinas ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de cargas "limpias" (bombillas incandescentes, estufas) a un entorno saturado de fuentes de alimentación conmutadas.

Cada cargador de móvil, ordenador, televisor OLED y bombilla LED es un pequeño generador de armónicos que ensucia la red interna de nuestra vivienda.

Esta "contaminación eléctrica" es el enemigo silencioso de la domótica y los equipos de alta gama, reduciendo su vida útil y provocando fallos inexplicables.

¿Por Qué Nuestra Casa Puede Necesitar Filtrar los Armónicos?

A diferencia de una industria, donde el problema suele ser el calor en los motores, en el ámbito residencial y de oficina el impacto es puramente electrónico:

Protección de ordenadores y servidores: las fuentes de alimentación sufren un estrés térmico adicional. Un filtrado adecuado evita los micro-cortes y reinicios "fantasma" en equipos de trabajo críticos y ordenadores gaming.

Fiabilidad en domótica: los sistemas inteligentes (Zigbee, Z-Wave, KNX) dependen de señales de comunicación nítidas. Los armónicos generan ruido electromagnético (EMI) que puede provocar que una persiana no suba o que los sensores de seguridad den falsos positivos.

Iluminación LED sin parpadeos: ¿Has notado que algunas luces LED parpadean levemente? A menudo no es un defecto de la lámpara, sino una distorsión en la onda de tensión causada por otros aparatos de la casa.

Soluciones de Filtrado Residencial

Para el mercado doméstico y de oficinas, las soluciones se han miniaturizado para ser estéticas y fáciles de instalar, sin necesidad de grandes armarios industriales:

Filtro de armónicos para viviendas y oficinas
  1. Filtros de carril DIN (cabecera): se instalan directamente en el cuadro eléctrico general. Son filtros pasivos diseñados para "limpiar" toda la corriente que entra a los circuitos de enchufes y alumbrado.
  2. Regletas con filtro EMI/RFI: para puestos de oficina específicos. Además de proteger contra sobretensiones, incorporan circuitos LC (Inductancia-Condensador) que filtran las altas frecuencias antes de que lleguen a la fuente del ordenador.
  3. Acondicionadores de red: utilizados en estudios de sonido o cine en casa de alta fidelidad. Estos equipos regeneran la onda para que sea una sinusoide pura, eliminando cualquier rastro de distorsión armónica que pueda afectar a la calidad del audio o la imagen.

Beneficios Inmediatos

Invertir en la salud eléctrica de nuestro hogar no es solo una medida de seguridad, es una estrategia de ahorro y confort a largo plazo. Cuando instalamos sistemas de filtrado o mitigación, estamos atacando directamente al "ruido" que daña nuestra tecnología más preciada.

Los beneficios de los filtros son los siguientes:

Mayor protección de ordenadores y electrónica: se evitan reinicios inesperados y errores, asegurando que componentes delicados (CPU o tarjeta gráfica) reciban energía estable y pura, al reducir el estrés térmico en condensadores internos.

Funcionamiento estable de sistemas domóticos: una red limpia garantiza respuestas al instante, eliminando interferencias que provocan pérdida de conexión o retardo en sensores, bombillas y termostatos inteligentes.

Reducción de averías y mantenimiento: se reduce drásticamente el estrés eléctrico constante, principal causa de fallos en placas electrónicas quemadas o motores inverter, disminuyendo las visitas del servicio técnico.

Mejora de la calidad eléctrica general: elimina zumbidos en transformadores, evita el parpadeo en luces LED y mejora la nitidez en sistemas audiovisuales, creando un entorno tecnológico silencioso.

Mayor vida útil de los equipos: al reducir la temperatura de funcionamiento causada por los armónicos, se extiende la vida útil de los componentes electrónicos muy por encima de la garantía del fabricante.

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