{"id":28380,"date":"2023-06-19T15:00:33","date_gmt":"2023-06-19T15:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/?p=28380"},"modified":"2025-07-22T12:23:16","modified_gmt":"2025-07-22T12:23:16","slug":"guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda para proteger un variador de frecuencia del sobre calentamiento"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Contents\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Las_cajas_protectoras_causan_sobrecalentamiento_en_los_variadores_de_frecuencia\" >Las cajas protectoras causan sobrecalentamiento en\u00a0los variadores de frecuencia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Tamano_del_cuadro_electrico\" >Tama\u00f1o del cuadro el\u00e9ctrico<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Adopcion_rapida_de_los_variadores_de_frecuencia\" >Adopci\u00f3n r\u00e1pida de los variadores de frecuencia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Cuando_elegir_el_enfriamiento_pasivo_y_cuando_elegir_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\" >Cu\u00e1ndo elegir el enfriamiento pasivo y cu\u00e1ndo elegir el enfriamiento activo del variador\u00a0de frecuencia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Como_calcular_los_requisitos_de_enfriamiento_para_proteger_a_los_variadores_de_frecuencia_del_sobrecalentamiento\" >C\u00f3mo calcular los requisitos de enfriamiento para proteger a los variadores de frecuencia del sobrecalentamiento<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Regla_practica_para_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\" >Regla pr\u00e1ctica para el enfriamiento activo del variador de frecuencia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/guia-para-proteger-un-variador-de-frecuencia-del-sobre-calentamiento\/#Regla_practica_para_el_enfriamiento_pasivo\" >Regla pr\u00e1ctica para el enfriamiento pasivo<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Los variadores de frecuencia son un tema muy\u00a0importante para los t\u00e9cnicos de mantenimiento industrial e\u00a0ingenieros de planta. Los avances en la tecnolog\u00eda de los variadores de frecuencia y las reducciones de precio est\u00e1n impulsando una r\u00e1pida adopci\u00f3n en el mercado. Los ahorros de energ\u00eda pueden generar un per\u00edodo de recuperaci\u00f3n medido en meses, y los variadores de frecuencia permiten un control preciso del motor en muchas aplicaciones industriales de procesos.<\/p>\n<p>Pero los variadores de frecuencia tambi\u00e9n est\u00e1n \u00abcalientes\u00bb en el sentido literal: la electr\u00f3nica avanzada incorpora m\u00e1s componentes semiconductores en un factor de forma m\u00e1s peque\u00f1o, lo que resulta en una generaci\u00f3n de calor m\u00e1s intensa. Las temperaturas elevadas degradan el rendimiento, afectan la confiabilidad operativa y acortan la vida \u00fatil del dispositivo. Pueden producirse\u00a0<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/soluciones-efectivas-para-los-tipos-comunes-de-fallas-en-variadores-de-frecuencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/soluciones-efectivas-para-los-tipos-comunes-de-fallas-en-variadores-de-frecuencia\/&amp;source=gmail&amp;ust=1686998666197000&amp;usg=AOvVaw3pQlF6GRgonEmkDxgIxJkP\">fallos en los variadores de frecuencia por sobrecalentamiento<\/a><\/p>\n<p>Se han demostrado varios m\u00e9todos de enfriamiento efectivos, incluyendo el enfriamiento pasivo por medio de ventiladores y intercambiadores de calor, y el enfriamiento activo con aire acondicionado y enfriamiento por agua.<\/p>\n<p>Desafortunadamente, determinar la carga de enfriamiento puede resultar un poco confuso. Los c\u00e1lculos se complican innecesariamente debido a la combinaci\u00f3n de sistemas de medici\u00f3n, con unidades imperiales (HP, BTU, CFM) mezcladas con unidades m\u00e9tricas (vatios), y la conversi\u00f3n se pierde en la traducci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por lo tanto, en Tecnolog\u00eda para la Industria hemos desarrollado gu\u00edas pr\u00e1cticas y sencillas para seleccionar y dimensionar soluciones de enfriamiento para variadores de frecuencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Las_cajas_protectoras_causan_sobrecalentamiento_en_los_variadores_de_frecuencia\"><\/span><b>Las cajas protectoras causan sobrecalentamiento en\u00a0los variadores de frecuencia<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El desaf\u00edo b\u00e1sico para proteger a los variadores de frecuencia del sobrecalentamiento proviene del hecho de que generalmente deben colocarse en una caja para protegerlos del entorno inmediato. Estas cajas retienen el calor, lo que hace necesario protegerse contra el sobrecalentamiento.<\/p>\n<p>Los cuadros el\u00e9ctricos tipo NEMA 12 suelen especificarse para proteger contra peligros comunes, como el polvo en suspensi\u00f3n, el goteo de agua y la condensaci\u00f3n de l\u00edquidos no corrosivos. Cada vez m\u00e1s, las tecnolog\u00edas avanzadas en los nuevos variadores de frecuencia, como las fibras \u00f3pticas, requieren cajas con niveles de protecci\u00f3n mejorados.<\/p>\n<p>Y con la adopci\u00f3n generalizada de la tecnolog\u00eda de los variadores de frecuencia, muchas aplicaciones requieren tableros el\u00e9ctricos dise\u00f1ados especialmente para entornos desafiantes, desde cajas exteriores resistentes a condiciones clim\u00e1ticas y golpes, hasta cajas de acero inoxidable herm\u00e9ticamente selladas para instalaciones de producci\u00f3n de alimentos que deben resistir la limpieza a chorro de agua. A medida que una caja se sella m\u00e1s herm\u00e9ticamente, naturalmente retiene m\u00e1s calor debido a la disipaci\u00f3n pasiva reducida, lo que crea un desaf\u00edo de enfriamiento mayor.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/temperature-and-humidity-control-for-electrical-panels-for-variable-frequency-drives\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/control-de-temperatura-y-humedad-de-tablero-electrico-para-variadores-de-frecuencia\/&amp;source=gmail&amp;ust=1686998666197000&amp;usg=AOvVaw0qZIOngkREw1JPDTuyWR-T\">CONTENIDO \u00daTIL &#8211;\u00a0Control de temperatura de cuadros el\u00e9ctricos para variadores de frecuencia<\/a><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tamano_del_cuadro_electrico\"><\/span><b>Tama\u00f1o del cuadro el\u00e9ctrico<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>El tama\u00f1o del cuadro el\u00e9ctrico tambi\u00e9n es muy importante. En los \u00faltimos a\u00f1os, las dimensiones t\u00edpicas de los cuadros el\u00e9ctricos se han reducido dr\u00e1sticamente para adaptarse a espacios m\u00e1s reducidos y economizar en el costo del cuadro. En un cuadro el\u00e9ctrico grande, imaginemos un espacio del tama\u00f1o de una habitaci\u00f3n, la diferencia de temperatura entre el \u00e1rea del piso y el \u00e1rea del techo provoca un ligero flujo de aire llamado convecci\u00f3n natural. Cuanto m\u00e1s peque\u00f1o sea el espacio, menos objetos podr\u00e1n beneficiarse de este efecto de enfriamiento. Sin un flujo de aire adecuado, es m\u00e1s probable que se desarrollen fen\u00f3menos conocidos como \u00abpuntos calientes\u00bb en la superficie y en el interior de los variadores de frecuencia, causando estragos en la electr\u00f3nica sensible.<\/p>\n<p>El factor de forma m\u00e1s peque\u00f1o de los variadores de frecuencia y sus cajas tambi\u00e9n contribuye al sobrecalentamiento de otra manera: una caja m\u00e1s peque\u00f1a significa que hay menos superficie exterior disponible para transmitir el calor al aire circundante. Todos estos factores hacen necesario contar con soluciones de enfriamiento efectivas y confiables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Adopcion_rapida_de_los_variadores_de_frecuencia\"><\/span><b>Adopci\u00f3n r\u00e1pida de los variadores de frecuencia<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La eficiencia energ\u00e9tica de los variadores de frecuencia no solo es beneficiosa para las empresas individuales, sino que tambi\u00e9n es fundamental para abordar el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n<p>En todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de toda la energ\u00eda el\u00e9ctrica se utiliza para alimentar motores en aplicaciones industriales. En Estados Unidos, se estima que 40 millones de motores consumen del 60% al 65% de toda la energ\u00eda el\u00e9ctrica. Tres cuartas partes de estos motores son cargas de ventiladores, bombas y compresores de par variable, los tipos de aplicaciones propicios para la eficiencia energ\u00e9tica que ofrecen los variadores de frecuencia.<\/p>\n<p>Actualmente, solo alrededor del 3% de los motores de CA est\u00e1n controlados por variadores de frecuencia, pero aproximadamente el 30% al 40% de los motores nuevos instalados cada a\u00f1o tienen un variador de frecuencia. Seg\u00fan un informe de 2021 de Research Dive, se estima que el mercado mundial de variadores de frecuencia crecer\u00e1 casi un 5% anualmente hasta alcanzar los 25 mil millones de d\u00f3lares en 2027.<\/p>\n<p>Los ahorros energ\u00e9ticos son impresionantes. Los variadores de frecuencia reducen el consumo de energ\u00eda al permitir que los motores el\u00e9ctricos funcionen a velocidades inferiores a la m\u00e1xima. Los motores de inducci\u00f3n de CA b\u00e1sicos est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar a una velocidad constante, pero en el uso real, los requisitos de velocidad fluct\u00faan, y la velocidad m\u00e1xima se utiliza generalmente solo alrededor del 10% del tiempo. La ineficiencia inherente es evidente, similar a hacer funcionar un motor de autom\u00f3vil con el cuentavueltas siempre mostrando el m\u00e1ximo de revoluciones.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/en\/uso-de-variadores-de-frecuencia-para-el-ahorro-de-energia-en-aplicaciones-industriales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/uso-de-variadores-de-frecuencia-para-el-ahorro-de-energia-en-aplicaciones-industriales\/&amp;source=gmail&amp;ust=1686998666197000&amp;usg=AOvVaw0NqsdKyVObMQtFIgTXHY8R\">CONTENIDO \u00daTIL &#8211; Uso de variadores de frecuencia para el ahorro de energ\u00eda en aplicaciones industriales<\/a><\/p>\n<p class=\"alert alert-warning\">Los ahorros de energ\u00eda se pueden calcular utilizando las leyes de afinidad: la potencia el\u00e9ctrica consumida es proporcional al cubo de la velocidad de rotaci\u00f3n. Por lo tanto, reducir la velocidad de una bomba o un ventilador al 75% reduce el consumo de energ\u00eda en casi un 60%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cuando_elegir_el_enfriamiento_pasivo_y_cuando_elegir_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\"><\/span><b>Cu\u00e1ndo elegir el enfriamiento pasivo y cu\u00e1ndo elegir el enfriamiento activo del variador\u00a0de frecuencia<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Existen dos tipos diferentes de enfriamiento para proteger a los variadores de frecuencia contra el sobrecalentamiento, el primero es el enfriamiento pasivo y el segundo es el enfriamiento activo. Ambos tipos utilizan la Segunda Ley de la Termodin\u00e1mica, que en t\u00e9rminos simples establece que la energ\u00eda se mueve de una fuente m\u00e1s alta a una m\u00e1s baja. El enfriamiento pasivo utiliza la ruta natural de transferencia de calor, donde el calor se desplaza desde la fuente de temperatura m\u00e1s alta hacia la fuente de temperatura m\u00e1s baja. Un buen ejemplo de esto son los ventiladores con filtro. Estos ventiladores mueven el aire ambiente m\u00e1s fr\u00edo hacia el interior de una carcasa, donde el aire absorbe calor hasta que se agota y el calor se disipa en el entorno.<\/p>\n<p>El enfriamiento activo requiere una fuente de energ\u00eda para crear una ruta de transferencia de calor. Esto se logra com\u00fanmente mediante el uso de un ciclo de compresi\u00f3n de vapor. Un ciclo de compresi\u00f3n de vapor consta de cuatro partes principales: un compresor, un condensador, un dispositivo de estrangulaci\u00f3n y un evaporador. El ciclo comienza con el compresor, donde se introduce energ\u00eda en el sistema. A continuaci\u00f3n, el refrigerante ingresa al compresor con baja presi\u00f3n y baja temperatura, donde se comprime, lo que hace que el refrigerante salga del compresor con alta presi\u00f3n y alta temperatura. Luego, el refrigerante pasa por el condensador, donde se extrae el calor y el refrigerante se convierte en un l\u00edquido saturado o subenfriado. A continuaci\u00f3n, el refrigerante pasa por un dispositivo de estrangulaci\u00f3n, donde su presi\u00f3n y temperatura disminuyen. Por \u00faltimo, el refrigerante pasa por el evaporador, donde absorbe calor y se convierte en un gas de baja presi\u00f3n y baja temperatura, lo que permite que el ciclo se repita.<\/p>\n<p>Decidir cu\u00e1ndo usar el enfriamiento pasivo y cu\u00e1ndo usar el enfriamiento activo es bastante sencillo. Si la temperatura ambiente es m\u00e1s baja que la temperatura objetivo de la carcasa o si se dispone de una fuente de agua enfriada pasivamente, se puede utilizar un sistema de enfriamiento pasivo, lo cual es deseable para ahorrar energ\u00eda. El enfriamiento pasivo utiliza significativamente menos energ\u00eda que el enfriamiento activo, ya que no requiere que se introduzca energ\u00eda en el sistema para permitir una ruta de transferencia de calor. Si la temperatura ambiente es m\u00e1s alta que la temperatura objetivo de la carcasa o si no se dispone de una fuente de agua enfriada pasivamente, entonces se debe utilizar un sistema de enfriamiento activo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_calcular_los_requisitos_de_enfriamiento_para_proteger_a_los_variadores_de_frecuencia_del_sobrecalentamiento\"><\/span><b>C\u00f3mo calcular los requisitos de enfriamiento para proteger a los variadores de frecuencia del sobrecalentamiento<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aqu\u00ed tienes una forma sencilla de calcular los requisitos de enfriamiento tanto para los m\u00e9todos de enfriamiento activo como para los de enfriamiento pasivo.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Regla_practica_para_el_enfriamiento_activo_del_variador_de_frecuencia\"><\/span><b>Regla pr\u00e1ctica para el enfriamiento activo del variador de frecuencia<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Los variadores de frecuencia suelen dimensionarse en caballos de fuerza (HP por sus siglas en ingl\u00e9s) y los sistemas de enfriamiento se miden en Unidades T\u00e9rmicas Brit\u00e1nicas (BTU, o BTU\/h para BTU por hora). Pero, \u00bfc\u00f3mo se convierte de HP a BTU\/h? Aqu\u00ed tienes una regla pr\u00e1ctica para el aire acondicionado y el enfriamiento por agua:<\/p>\n<div class=\"alert alert-secondary\">\n<p class=\"p1\">Se requieren 75 BTU\/h por cada 1 HP<\/p>\n<p class=\"p1\">En otras palabras, para un variador de frecuencia de 100 HP, se requieren 7500 BTU\/h de enfriamiento. Esta regla pr\u00e1ctica se calcula de la siguiente manera:<\/p>\n<p class=\"p1\">El 3% de la energ\u00eda el\u00e9ctrica en un variador de frecuencia se convierte en calor.<\/p>\n<p class=\"p1\">1 HP = 746 vatios<\/p>\n<p class=\"p1\">746 vatios x 3% de p\u00e9rdida de calor = 22 vatios de p\u00e9rdida de calor por cada 1 HP<\/p>\n<p class=\"p1\">1 vatio = 3.4 BTU\/h<\/p>\n<p class=\"p1\">22 vatios x 3.4 BTU\/h = 75 BTU\/h por cada 1 HP<\/p>\n<\/div>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Regla_practica_para_el_enfriamiento_pasivo\"><\/span><b>Regla pr\u00e1ctica para el enfriamiento pasivo<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Para soluciones de enfriamiento pasivo, la regla pr\u00e1ctica es la siguiente:<\/p>\n<p>Se requieren 4 CFM por cada 1 HP para mantener una diferencia de temperatura de 10\u00b0C por encima de la temperatura ambiente en la carcasa.<\/p>\n<p>En otras palabras, para un variador de frecuencia de 100 HP, se requieren 100 CFM. Esta regla pr\u00e1ctica se calcula a partir de la siguiente ecuaci\u00f3n: 1 CFM = 1,82 x vatios de p\u00e9rdida de calor \/ \u0394 Temp (\u00b0C)<\/p>\n<p class=\"alert alert-warning\">Estas gu\u00edas pr\u00e1cticas proporcionan una orientaci\u00f3n general para seleccionar un m\u00e9todo de enfriamiento y para dimensionar los requisitos de carga de enfriamiento. Para c\u00e1lculos m\u00e1s precisos que tengan en cuenta la temperatura ambiente, la humedad y otras consideraciones cr\u00edticas, ofrecemos el software de dimensionamiento de Pfannenberg de forma gratuita.<\/p>\n<p>Al simplificar el c\u00e1lculo de los requisitos de enfriamiento, esperamos que la adopci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de los variadores de frecuencia contin\u00fae creciendo r\u00e1pidamente, y que los usuarios se beneficien de un rendimiento m\u00e1ximo y una vida \u00fatil prolongada.<\/p>\n<p>Proteger un variador de frecuencia del sobrecalentamiento es crucial para garantizar un rendimiento \u00f3ptimo y una vida \u00fatil prolongada. Los avances en la tecnolog\u00eda de los variadores de frecuencia y su amplia adopci\u00f3n en el mercado han impulsado la necesidad de soluciones de enfriamiento efectivas. Tanto el enfriamiento pasivo como el enfriamiento activo son m\u00e9todos viables, cada uno con sus propias ventajas.<\/p>\n<p>El enfriamiento pasivo utiliza el flujo natural de calor y no requiere una fuente de energ\u00eda adicional. Los ventiladores con filtro son un ejemplo de enfriamiento pasivo que aprovecha el aire ambiente m\u00e1s fr\u00edo para disipar el calor. El c\u00e1lculo de los requisitos de enfriamiento pasivo se puede hacer utilizando la regla pr\u00e1ctica de 4 CFM por cada 1 HP para mantener una diferencia de temperatura de 10\u00b0C por encima de la temperatura ambiente en la carcasa.<\/p>\n<p>Por otro lado, el enfriamiento activo requiere una fuente de energ\u00eda para crear un camino de transferencia de calor. Los sistemas de aire acondicionado y el enfriamiento por agua son ejemplos de enfriamiento activo que utilizan ciclos de compresi\u00f3n de vapor. Para calcular los requisitos de enfriamiento activo, se puede utilizar la regla pr\u00e1ctica de 75 BTU\/h por cada 1 HP.<\/p>\n<p>Es importante considerar el tama\u00f1o del cuadro el\u00e9ctrico, ya que los espacios m\u00e1s peque\u00f1os pueden tener menos capacidad para el enfriamiento natural por convecci\u00f3n. Adem\u00e1s, las cajas protectoras m\u00e1s selladas retienen m\u00e1s calor, lo que aumenta el desaf\u00edo de enfriamiento.<\/p>\n<p>En general, se espera que la adopci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de los variadores de frecuencia contin\u00fae creciendo debido a sus beneficios en ahorro de energ\u00eda. Al calcular y seleccionar adecuadamente las soluciones de enfriamiento, los usuarios podr\u00e1n maximizar el rendimiento de sus variadores de frecuencia y asegurar su durabilidad en un entorno de funcionamiento \u00f3ptimo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los variadores de frecuencia son un tema muy\u00a0importante para los t\u00e9cnicos de mantenimiento industrial e\u00a0ingenieros de planta. 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