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Todos los aparatos eléctricos que suministran energía ya sea en forma de luz, calor, sonido, rotación, movimiento, etc. Consumen una cantidad de energía eléctrica equivalente a la entregada directamente de la fuente de electricidad a la cual están conectados. Esta energía
En el siguiente capítulo se presenta el concepto del Factor de Potencia y las variables que lo relacionan, para poder entender los circuitos que compondrán al módulo de potencia. Se discutirán algunas causas del desfasamiento entre el voltaje y la corriente sinusoidal que provocan un bajo FP. Además se muestra la clasificación del CFP para mencionar las diferencias entre ambas. 2.1 Introducción En la industria electrónica el factor de potencia resulta ser el objeto de estudio en muchas investigaciones recientes. Como resultado de elevar la calidad de la energía eléctrica en los sistemas de potencia, se han creado estándares internacionales que regulan la presencia de armónicos en la corriente de línea (IEEE519) para el consumo de energía. Se deben estudiar las diferentes formas que existen entre la potencia eléctrica, así como algunas técnicas para la CFP. 2.2 CFP: Definición y Conceptos Debido a que en las instalaciones eléctricas se conecta cualquier cantidad de artefactos que demanden energía eléctrica, es necesario el uso de convertidores de corriente alterna a directa y viceversa. Esto hará que el ángulo entre el voltaje y la corriente se vea desfasado dando lugar a la primera forma de energía llamada potencia aparente, y se expresa con la letra S en unidades de VA. La potencia activa es aquella que consumen los
La tabla presentada a continuación se da en función del factor de potencia de la instalación antes y después de la compensación. Para hallar la potencia del banco de condensadores a instalarse en un sistema eléctrico, el factor K hallado se multiplica por la Potencia Activa del sistema eléctrico.
En el siguiente capítulo se presenta el concepto del Factor de Potencia y las variables que lo relacionan, para poder entender los circuitos que compondrán al módulo de potencia. Se discutirán algunas causas del desfasamiento entre el voltaje y la corriente sinusoidal que provocan un bajo FP. Además se muestra la clasificación del CFP para mencionar las diferencias entre ambas. 2.1 Introducción En la industria electrónica el factor de potencia resulta ser el objeto de estudio en muchas investigaciones recientes. Como resultado de elevar la calidad de la energía eléctrica en los sistemas de potencia, se han creado estándares internacionales que regulan la presencia de armónicos en la corriente de línea (IEEE519) para el consumo de energía. Se deben estudiar las diferentes formas que existen entre la potencia eléctrica, así como algunas técnicas para la CFP. 2.2 CFP: Definición y Conceptos Debido a que en las instalaciones eléctricas se conecta cualquier cantidad de artefactos que demanden energía eléctrica, es necesario el uso de convertidores de corriente alterna a directa y viceversa. Esto hará que el ángulo entre el voltaje y la corriente se vea desfasado dando lugar a la primera forma de energía llamada potencia aparente, y se expresa con la letra S en unidades de VA. La potencia activa es aquella que consumen los
Condensadores y equipos para la correcion del factor de potencia, 2004
Information about capacitors in distribution systems
La tabla presentada a continuación se da en función del factor de potencia de la instalación antes y después de la compensación. Para hallar la potencia del banco de condensadores a instalarse en un sistema eléctrico, el factor K hallado se multiplica por la Potencia Activa del sistema eléctrico.
Nota: para abordar el tema se requiere cierto conocimiento de circuitos de corriente alterna, por lo tanto hagamos un breve repaso. Circuito resistivo Estudiaremos un circuito que consta de la resistencia R a la cual se le aplica una tensión sinusoidal, proporcionada por la fuente de tensión alterna (o la red) Se observa que la tensión y la corriente se encuentran "en fase" es decir presentan los máximos y los ceros en los mismos tiempos. Durante un ciclo la corriente alterna sinusoidal tiene diferentes valores instantáneos. Naturalmente, surge la pregunta: ¿qué valor de corriente indica el amperímetro, intercalado en el circuito? Los efectos de la corriente no se determinan ni por valores de amplitud, ni por los instantáneos, para apreciar el efecto de la corriente alterna vamos a compararlo con el efecto térmico de la corriente continua. Veámoslo mas detenidamente, se trata de encontrar un valor de corriente continua (es decir, constante) que realice el mismo trabajo que la corriente alterna sinusoidal en el mismo tiempo, a este valor constante, que cumple el mismo efecto energético que la corriente alterna, lo llamaremos valor eficaz de la corriente alterna. Si consideramos la energía desarrollada por la corriente eficaz I eficaz en un tiempo igual a periodo, tendremos que la expresión matemática será: (I eficaz) 2 R. T. Por otro lado la energía desarrollada en un tiempo diferencial por la corriente alterna será: i 2 R dt, y para poder calcular la energía desarrollada por la
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Revista Científica …, 2011
Revista Tecnura, 2012