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Factor de potencia

Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito de corriente alterna, potencia activa, P, y la potencia aparente, S.[1]​Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, f.d.p = 1 en cargas puramente resistivas.

Definición

Se define el factor de potencia como la razón entre la potencia activa   y la potencia aparente  :

 

Es importante distinguir la diferencia entre los términos factor de potencia ( ) y  , ya que no son exactamente lo mismo. En cargas lineales, ambos valores coinciden. Sin embargo, en cargas no lineales el   y   son distintos.

Se dice que:

  • Un factor de potencia adelantado significa que la corriente se adelanta con respecto a la tensión, lo que implica carga capacitiva. Potencia reactiva negativa.[2]
  • Un factor de potencia atrasado significa que la corriente se retrasa con respecto a la tensión, lo que implica carga inductiva. Potencia reactiva positiva.[2]

El dispositivo utilizado para medir el f.d.p. se denomina cosímetro.

Circuitos lineales

 
Triángulo de potencias activa P y aparente S en un caso de cargas lineales (caso ideal; sin distorsión armónica).

En circuitos lineales, donde las corrientes y tensiones son perfectamente senoidales, se tiene:

 

El f.d.p es el coseno del ángulo que forman los fasores de la corriente y la tensión. En este caso se puede observar que   donde Z es la impedancia equivalente del sistema. A partir de esto se puede entender el   como una medida de la habilidad del elemento Z para absorber potencia activa. Para una resistencia ideal:  . Para una inductancia y condensador ideales: 

Así como el triángulo de potencia relaciona  ,  ,  , y el  , el triángulo de impedancia (no mostrado en este artículo) relaciona  ,  ,   (magnitud de la impedancia), y el   De este último triángulo se desprende que el factor de potencia también es

 

Circuitos no lineales

 
Triángulo de potencias con distorsión armónica.

En circuitos no lineales la forma de la onda no es perfectamente senoidal. Las cargas no lineales crean corrientes armónicas, que pueden ser representadas por la distorsión armónica total (THD). En este caso la potencia aparente   no estaría únicamente compuesta por P y Q, sino que aparecería una tercera componente suma de todas las potencias que genera la distorsión. A esta componente de distorsión se le denomina  .

En este caso, el factor de potencia es:

 

Mientras que   se calcula tan solo con las componentes fundamentales (sin armónicos):

 

Si   es la tasa de distorsión armónica,   es la componente fundamental de la corriente eficaz,   es la corriente eficaz total y considerando una fuente ideal de tensión, entonces la relación entre el factor de potencia y   es:

 

El término factor de potencia es una generalización del  .

Esto es importante en sistemas reales que albergan cargas no lineales tales como rectificadores, algunas formas de iluminación, fuentes de alimentación conmutadas, hornos de arco eléctrico, instrumentos de soldadura, variadores de velocidad y otros tipos de dispositivos.

Efectos del factor de potencia

Para comprender la importancia del factor de potencia se van a considerar dos receptores con la misma potencia, 1000 W, conectados a la misma tensión de 230 V, pero el primero con un f.d.p. alto ( ,  ) y el segundo con uno bajo ( ,  ).

  • Primer receptor
 
 
  • Segundo receptor
 
 

Cotejando ambos resultados, se obtienen las siguientes conclusiones:

  • Un f.d.p. bajo comparado con otro alto, origina, para una misma potencia activa (P), una mayor demanda de corriente, lo que implica la necesidad de utilizar cables de mayor sección.
  • La potencia aparente es tanto mayor cuanto más bajo sea el f.d.p., lo que origina una mayor dimensión de los generadores eléctricos.

Ambas conclusiones nos llevan a un mayor costo de la instalación alimentadora. Puesto que las compañías suministradoras de electricidad facturan la potencia activa consumida, los costes de un f.d.p. bajo repercuten íntegramente en la compañía suministradora y nada en el consumidor. Por ello, las compañías suministradoras penalizan la existencia de un f.d.p. bajo, obligando a su mejora o imponiendo costos adicionales.

Optimización técnico-económica de la instalación

Un buen factor de potencia permite optimizar técnica y económicamente una instalación. Evita el sobredimensionamiento de algunos equipos y mejora su utilización.

Factor multiplicador de la sección de los cables en función del cos Φ.

Factor 1 1,25 1,67 2,5
Coseno de Φ 1 0,8 0,6 0,4

Beneficios

  • Disminución de la sección de los cables: El cuadro anterior indica el aumento de sección de los cables motivado por un bajo cos Φ. De este modo se ve que cuanto mejor es el factor de potencia (próximo a 1), menor será la sección de los cables.
  • Disminución de las pérdidas en las líneas: Un buen factor de potencia permite también una reducción de las pérdidas en las líneas para una potencia activa constante. Las pérdidas en vatios (debidas a la resistencia de los conductores) están, efectivamente, integradas en el consumo registrado por los contadores de energía activa (kWh) y son proporcionales al cuadrado de la intensidad transportada.
  • Reducción de la caída de tensión: La instalación de condensadores permite reducir, incluso eliminar, la energía reactiva transportada, y por lo tanto reducir las caídas de tensión en línea.
  • Aumento de la potencia disponible: La instalación de condensadores hacia abajo de un transformador sobrecargado que alimenta una instalación cuyo factor de potencia es bajo, y por lo tanto malo, permite aumentar la potencia disponible en el secundario de dicho transformador. De este modo es posible ampliar una instalación sin tener que cambiar el transformador.

La mejora del factor de potencia optimiza el dimensionamiento de los transformadores y cables. Reduce también las pérdidas en las líneas y las caídas de tensión.

Influencia del tipo de cargas en el factor de potencia

El valor del f.d.p. viene determinado por el tipo de cargas conectadas en una instalación. De acuerdo con su definición, el factor de potencia es adimensional y solamente puede tomar valores entre 0 y 1 (cos(φ)). En un circuito resistivo puro recorrido por una corriente alterna, la intensidad y la tensión están en fase (φ = 0), esto es, cambian de polaridad en el mismo instante en cada ciclo, siendo por lo tanto el factor de potencia es 1. Por otro lado, en un circuito reactivo puro, la intensidad y la tensión están en cuadratura (φ=90º) siendo el valor del f.d.p. igual a cero, y si es un circuito inductivo φ < 0.

Dispositivos puramente resistivos son, por ejemplo, las bombillas incandescentes o estufas eléctricas (ambos sin transformadores), ya que carecen de partes electrónicas y/o mecánicas. Un sistema de alumbrado halógeno casero que esté basado en una bombilla de corriente continua de 12V requiere un transformador, por lo que dicho sistema no es puramente resistivo, reduciendo así su F.P. La bombilla en sí se podría considerar como FP=1, pero su alcance pasa antes por ese transformador.

Un circuito electrónico no puede ser puramente resistivo o reactivo ya que se observan desfases, más o menos significativos, entre las formas de onda de la corriente y la tensión. Así, cuando el F.P. está cercano a la unidad, se dirá que es un circuito fuertemente resistivo por lo que su F.P. es alto, mientras cuando está cercano a cero se dirá fuertemente reactivo y su F.P. es bajo. Cuando el circuito sea de carácter inductivo, caso más común, se hablará de un F.P. en atraso, mientras que se dice en adelanto cuando lo es de carácter capacitivo.

Las cargas inductivas, tales como; transformadores, motores de inducción y, en general, cualquier tipo de inductancia (tal como las que acompañan a las lámparas fluorescentes) generan potencia inductiva con la intensidad retrasada respecto a la tensión.

Las cargas capacitivas, tales como bancos de condensadores o cables enterrados, generan potencia capacitiva con la intensidad adelantada respecto a la tensión.

Regla nemotécnica

Si se representa por la letra L a la inducción eléctrica, por la letra U a la tensión eléctrica y por la letra C a la capacidad eléctrica, se puede utilizar la siguiente regla para recordar fácilmente cuando la corriente (I) atrasa o adelanta a la tensión (U) según el tipo de circuito eléctrico que se tenga, inductivo (L) o capacitivo (C). LUIS, se observa que la corriente (I) atrasa a la tensión (U) en un circuito inductivo (L). CIUDAD, se puede observar que la corriente (I) adelanta a la tensión (U) en un circuito capacitivo (C). CIVIL donde V es la tensión, L es inductancia, I es intensidad, y C es capacitancia. Se puede deducir que en un circuito inductivo se adelanta la tensión y se atrasa la intensidad VIL, en un circuito capacitivo pasa lo contrario, se adelanta la intensidad y se atrasa la tensión CIV.

Si se representa por la letra E a la tensión eléctrica que alimenta el circuito, por la letra L a la inductancia eléctrica y la letra C a la capacidad eléctrica se puede utilizar ELICE para denotar que en un circuito inductivo (L) el voltaje (E) adelanta a la corriente (I) y que en uno capacitivo (C), la corriente (I) adelanta al voltaje (E).

Corrección del factor de potencia

A menudo es posible ajustar el factor de potencia de un sistema a un valor muy próximo a la unidad.[1]

Esta práctica es conocida como mejora o corrección del factor de potencia y se realiza mediante la conexión a través de conmutadores, en general automáticos, de bancos de condensadores (conocidos también como bancos de capacitores)[3]​ o de inductancias, según sea el caso el tipo de cargas que tenga la instalación. Por ejemplo, el efecto inductivo de las cargas de motores puede ser corregido localmente mediante la conexión de condensadores. En determinadas ocasiones pueden instalarse motores síncronos con los que se puede inyectar potencia capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del motor.

Las pérdidas de energía en las líneas de transporte de energía eléctrica aumentan con el incremento de la intensidad. Como se ha comprobado, cuanto más bajo sea el f.d.p. de una carga, se requiere más corriente para conseguir la misma cantidad de energía útil. Por tanto, como ya se ha comentado, las compañías suministradoras de electricidad, para conseguir una mayor eficiencia de su red, requieren que los usuarios, especialmente aquellos que utilizan grandes potencias, mantengan los factores de potencia de sus respectivas cargas dentro de límites especificados, estando sujetos, de lo contrario, a pagos adicionales por energía reactiva.

La mejora del factor de potencia debe ser realizada de una forma cuidadosa con objeto de mantenerlo lo más alto posible. Es por ello que en los casos de grandes variaciones en la composición de la carga es preferible que la corrección se realice por medios automáticos.

Supongamos una instalación de tipo inductivo cuyas potencias P, Q y S forma el triángulo de la figura 1. Si se desea mejora el cosφ a otro mejor cosφ', sin variar la potencia activa P, se deberán conectar un banco de condensadores en paralelo a la entrada de la instalación para generar una potencia reactiva Qc de signo contrario al de Q, para así obtener una potencia reactiva final Qf. Analíticamente:

 

Por un lado

 

y análogamente

 

Luego,

 

donde ω es la pulsación y C la capacidad de la batería de condensadores que permitirá la mejora del f.d.p. al valor deseado. Sustituyendo en la primera igualdad,

 

de donde

 

Ejemplo de modificación del factor de potencia

Un motor de 500 kVA funciona a plena carga con un factor de potencia de 0,6. Añadiendo capacitores se modifica dicho factor pasando a valer 0,9. Hallar la potencia reactiva de los capacitores necesarios. Realizar la gráfica con dicha corrección. Frecuencia = 50 Hertz. Tensión = 380 Vrms

1º Paso:

Cos φ = P/S 

Reemplazando:

S * Cos φ = P = 500 kVA * 0,6 = 300 kW 

Entonces:

P = 300 kW 

2º Paso:

S² = P² + Q² 

Reemplazando:

500² kVA = 300² kW + Q² 
Q = 400 kVAR (Kilo Volt Amper Reactivo) 

3º Paso:

Sf = P/Cosφ = 300 kW/0,9 = 333,33 kVA 
333,3² kVA = 300² kW + Qf² 
Qf = 145,2 kVAR 
Qi - Qf = Qr = 400 kVAR - 145,2 kVAR = 254,7 kVAR 

4º Paso:

C = [P activa * (Tang φi - Tang φf)]/(U²*2Π*Fr) = 

Reemplazando:

C = 300000 W * (Tang 53,1º - Tang 25.8º)/(380² V * 2Π * 50 Hz) = 5597 μF (MicroFaradios) 
 
Esquema de un triángulo de potencias mostrando la modificación del factor de potencia mediante la adición de capacitores. Los ángulos señalados no son los de la imagen.

Cálculo del f.d.p. medio de una instalación

Algunas instalaciones cuentan a la entrada con dos contadores, uno de energía reactiva (kVArh) y otro de energía activa (kWh). Con la lectura de ambos contadores podemos obtener el factor de potencia medio de la instalación, aplicando la siguiente fórmula:

 

Normativa

La Comisión Electrotécnica Internacional regula, a través de la norma IEC 61000-3-2, los límites de emisión de armónicos por parte de dispositivos eléctricos. La norma UNE-EN 50160, suele ocuparse como guía para establecer la calidad de suministro eléctrico, aunque si establece límites que debe respetar una red eléctrica, no lo hace directamente al factor de potencia.

Europa

La norma europea EN 61000-3-2 es la norma análoga a la de la Comisión Electrotécnica Internacional.

México

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió una resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de abril del 2016, sobre los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).[4]​ En el Manual de conexión de Centros de Carga[5]​ emitido por la comisión figura que las Cargas Convencionales y las Cargas Especiales deberán mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1, medido como promedio mensual.

Estados Unidos

La agencia de regulación EC (en Estados Unidos) ha establecido límites en los armónicos como un método de mejorar el f.d.p. Disminuir el costo de los componentes ha acelerado la aceptación e implementación de dos métodos diferentes. Normalmente, esto se hace ya sea agregando un inductor en serie (llamado PFC pasivo) o con la adición de un convertidor elevador que fuerza a una onda sinusoidal (llamado PFC activo). Por ejemplo, los SMPS con PFC pasivos pueden lograr un f.d.p. de 0.7...0.75, los SMPS con PFC activo -- hasta 0.99, mientras que los SMPS sin ninguna corrección del f.d.p. tienen valores alrededor de 0.55..0.65 solamente.

Para cumplir con el estándar de corriente de los Estados Unidos EN61000-3-2 todas las fuentes conmutadas con potencia de salida mayor de 75W tienen que incluir como mínimo un PFC pasivo.

Un multímetro típico dará resultados incorrectos cuando trata de medir la corriente AC que pasa por una carga que requiera corriente no-sinusoidal y luego calcule el f.d.p. Debe usarse un multímetro con valor eficaz verdadero (RMS) para medir las corrientes y voltajes eficaces reales (y por tanto la potencia aparente). Para medir la potencia real o la reactiva, debe usarse un vatímetro diseñado para trabajar adecuadamente con corrientes no sinusoidales.

Véase también

Referencias

  1. . Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2009. Consultado el 5 de diciembre de 2009. 
  2. Antonio Gómez Expósito; José Luis Martínez Ramos; Jesús Manuel Riquelme Santos (1ª ed., 1ª imp.(03/2007)). Fundamentos de teoría de circuitos. Ediciones Paraninfo. S.A. p. 584. ISBN 9788497324175. 
  3. «Bancos de capacitores». 
  4. «Diario Oficial de la Federación (DOF) - Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica. (Continúa en la Cuarta Sección)». Consultado el 12 de abril de 2017. 
  5. . Archivado desde el original el 22 de abril de 2017. Consultado el 12 de abril de 2017. 

Enlaces externos

  • Diferencia entre Cosφ y Factor de Potencia
  • Uso de la Compensación Reactiva de los Circuitos de Distribución como Medio de Reducción de Perdidas de Electricidad
  • ¿Qué es el Cos φ y cómo se compensa la reactiva?
  • Los Armónicos y el Factor de Potencia
  • Prontuario de la energía reactiva
  • Características más importantes de una batería de condensadores
  • ¿Por qué se conectan en triángulo las baterías de condensadores?
  • Interesante documentación de las autoridades públicas argentinas sobre el factor de potencia, realizado por Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, indicado para empresas pero muy útil para comprensión general
  •   Datos: Q750454

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Se define factor de potencia f d p de un circuito de corriente alterna potencia activa P y la potencia aparente S 1 Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa Por esta razon f d p 1 en cargas puramente resistivas Indice 1 Definicion 1 1 Circuitos lineales 1 2 Circuitos no lineales 2 Efectos del factor de potencia 2 1 Optimizacion tecnico economica de la instalacion 2 2 Beneficios 3 Influencia del tipo de cargas en el factor de potencia 3 1 Regla nemotecnica 4 Correccion del factor de potencia 5 Ejemplo de modificacion del factor de potencia 6 Calculo del f d p medio de una instalacion 7 Normativa 7 1 Europa 7 2 Mexico 7 3 Estados Unidos 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Enlaces externosDefinicion EditarSe define el factor de potencia como la razon entre la potencia activa P displaystyle P y la potencia aparente S displaystyle S f d p P S displaystyle text f d p frac P S Es importante distinguir la diferencia entre los terminos factor de potencia f d p displaystyle text f d p y cos f displaystyle cos varphi ya que no son exactamente lo mismo En cargas lineales ambos valores coinciden Sin embargo en cargas no lineales el f d p displaystyle text f d p y cos f displaystyle cos varphi son distintos Se dice que Un factor de potencia adelantado significa que la corriente se adelanta con respecto a la tension lo que implica carga capacitiva Potencia reactiva negativa 2 Un factor de potencia atrasado significa que la corriente se retrasa con respecto a la tension lo que implica carga inductiva Potencia reactiva positiva 2 El dispositivo utilizado para medir el f d p se denomina cosimetro Circuitos lineales Editar Triangulo de potencias activa P y aparente S en un caso de cargas lineales caso ideal sin distorsion armonica En circuitos lineales donde las corrientes y tensiones son perfectamente senoidales se tiene f d p P S V eff I eff cos V I V eff I eff cos V I cos Z cos f displaystyle text f d p frac P S frac V text eff I text eff cos hat V hat I V text eff I text eff cos hat V hat I cos hat Z cos varphi El f d p es el coseno del angulo que forman los fasores de la corriente y la tension En este caso se puede observar que c o s V I c o s Z displaystyle cos hat V hat I cos hat Z donde Z es la impedancia equivalente del sistema A partir de esto se puede entender el cos f displaystyle cos varphi como una medida de la habilidad del elemento Z para absorber potencia activa Para una resistencia ideal f d p cos 0 1 displaystyle text f d p cos 0 1 Para una inductancia y condensador ideales f d p cos p 2 0 displaystyle text f d p cos pi 2 0 Asi como el triangulo de potencia relaciona P displaystyle P Q displaystyle Q S displaystyle S y el f d p displaystyle text f d p el triangulo de impedancia no mostrado en este articulo relaciona R displaystyle R X displaystyle X Z displaystyle Z magnitud de la impedancia y el f d p displaystyle text f d p De este ultimo triangulo se desprende que el factor de potencia tambien es f d p R Z displaystyle text f d p frac R Z Circuitos no lineales Editar Triangulo de potencias con distorsion armonica En circuitos no lineales la forma de la onda no es perfectamente senoidal Las cargas no lineales crean corrientes armonicas que pueden ser representadas por la distorsion armonica total THD En este caso la potencia aparente S displaystyle S no estaria unicamente compuesta por P y Q sino que apareceria una tercera componente suma de todas las potencias que genera la distorsion A esta componente de distorsion se le denomina D displaystyle D En este caso el factor de potencia es f d p P S P P 2 Q 2 D 2 displaystyle text f d p frac P S frac P sqrt P 2 Q 2 D 2 Mientras que cos f displaystyle cos varphi se calcula tan solo con las componentes fundamentales sin armonicos cos f P S 1 P P 2 Q 2 displaystyle cos varphi frac P S 1 frac P sqrt P 2 Q 2 Si THD displaystyle text THD es la tasa de distorsion armonica I 1 rms displaystyle I 1 text rms es la componente fundamental de la corriente 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0 displaystyle D 0 Primer receptorI 1 P 1 U cos f 1 1000 W 230 V 0 96 4 53 A displaystyle I 1 frac P 1 U cos varphi 1 frac 1000 text W 230 text V cdot 0 96 simeq 4 53 text A S 1 U I 1 230 V 4 53 A 1042 VA displaystyle S 1 UI 1 230 text V cdot 4 53 text A simeq 1042 text VA Segundo receptorI 2 P 2 U cos f 2 1000 W 230 V 0 25 17 39 A displaystyle I 2 frac P 2 U cos varphi 2 frac 1000 text W 230 text V cdot 0 25 simeq 17 39 text A S 2 U I 2 230 V 17 39 A 4000 VA displaystyle S 2 UI 2 230 text V cdot 17 39 text A simeq 4000 text VA Cotejando ambos resultados se obtienen las siguientes conclusiones Un f d p bajo comparado con otro alto origina para una misma potencia activa P una mayor demanda de corriente lo que implica la necesidad de utilizar cables de mayor seccion La potencia aparente es tanto mayor cuanto mas bajo sea el f d p lo que origina una mayor dimension de los generadores electricos Ambas conclusiones nos llevan a un mayor costo de la instalacion alimentadora Puesto que las companias suministradoras de electricidad facturan la potencia activa consumida los costes de un f d p bajo repercuten integramente en la compania suministradora y nada en el consumidor Por ello las companias suministradoras penalizan la existencia de un f d p bajo obligando a su mejora o imponiendo costos adicionales Optimizacion tecnico economica de la instalacion Editar Un buen factor de potencia permite optimizar tecnica y economicamente una instalacion Evita el sobredimensionamiento de algunos equipos y mejora su utilizacion Factor multiplicador de la seccion de los cables en funcion del cos F Factor 1 1 25 1 67 2 5Coseno de F 1 0 8 0 6 0 4Beneficios Editar Disminucion de la seccion de los cables El cuadro anterior indica el aumento de seccion de los cables motivado por un bajo cos F De este modo se ve que cuanto mejor es el factor de potencia proximo a 1 menor sera la seccion de los cables Disminucion de las perdidas en las lineas Un buen factor de potencia permite tambien una reduccion de las perdidas en las lineas para una potencia activa constante Las perdidas en vatios debidas a la resistencia de los conductores estan efectivamente integradas en el consumo registrado por los contadores de energia activa kWh y son proporcionales al cuadrado de la intensidad transportada Reduccion de la caida de tension La instalacion de condensadores permite reducir incluso eliminar la energia reactiva transportada y por lo tanto reducir las caidas de tension en linea Aumento de la potencia disponible La instalacion de condensadores hacia abajo de un transformador sobrecargado que alimenta una instalacion cuyo factor de potencia es bajo y por lo tanto malo permite aumentar la potencia disponible en el secundario de dicho transformador De este modo es posible ampliar una instalacion sin tener que cambiar el transformador La mejora del factor de potencia optimiza el dimensionamiento de los transformadores y cables Reduce tambien las perdidas en las lineas y las caidas de tension Influencia del tipo de cargas en el factor de potencia EditarEl valor del f d p viene determinado por el tipo de cargas conectadas en una instalacion De acuerdo con su definicion el factor de potencia es adimensional y solamente puede tomar valores entre 0 y 1 cos f En un circuito resistivo puro recorrido por una corriente alterna la intensidad y la tension estan en fase f 0 esto es cambian de polaridad en el mismo instante en cada ciclo siendo por lo tanto el factor de potencia es 1 Por otro lado en un circuito reactivo puro la intensidad y la tension estan en cuadratura f 90º siendo el valor del f d p igual a cero y si es un circuito inductivo f lt 0 Dispositivos puramente resistivos son por ejemplo las bombillas incandescentes o estufas electricas ambos sin transformadores ya que carecen de partes electronicas y o mecanicas Un sistema de alumbrado halogeno casero que este basado en una bombilla de corriente continua de 12V requiere un transformador por lo que dicho sistema no es puramente resistivo reduciendo asi su F P La bombilla en si se podria considerar como FP 1 pero su alcance pasa antes por ese transformador Un circuito electronico no puede ser puramente resistivo o reactivo ya que se observan desfases mas o menos significativos entre las formas de onda de la corriente y la tension Asi cuando el F P esta cercano a la unidad se dira que es un circuito fuertemente resistivo por lo que su F P es alto mientras cuando esta cercano a cero se dira fuertemente reactivo y su F P es bajo Cuando el circuito sea de caracter inductivo caso mas comun se hablara de un F P en atraso mientras que se dice en adelanto cuando lo es de caracter capacitivo Las cargas inductivas tales como transformadores motores de induccion y en general cualquier tipo de inductancia tal como las que acompanan a las lamparas fluorescentes generan potencia inductiva con la intensidad retrasada respecto a la tension Las cargas capacitivas tales como bancos de condensadores o cables enterrados generan potencia capacitiva con la intensidad adelantada respecto a la tension Regla nemotecnica Editar Si se representa por la letra L a la induccion electrica por la letra U a la tension electrica y por la letra C a la capacidad electrica se puede utilizar la siguiente regla para recordar facilmente cuando la corriente I atrasa o adelanta a la tension U segun el tipo de circuito electrico que se tenga inductivo L o capacitivo C LUIS se observa que la corriente I atrasa a la tension U en un circuito inductivo L CIUDAD se puede observar que la corriente I adelanta a la tension U en un circuito capacitivo C CIVIL donde V es la tension L es inductancia I es intensidad y C es capacitancia Se puede deducir que en un circuito inductivo se adelanta la tension y se atrasa la intensidad VIL en un circuito capacitivo pasa lo contrario se adelanta la intensidad y se atrasa la tension CIV Si se representa por la letra E a la tension electrica que alimenta el circuito por la letra L a la inductancia electrica y la letra C a la capacidad electrica se puede utilizar ELICE para denotar que en un circuito inductivo L el voltaje E adelanta a la corriente I y que en uno capacitivo C la corriente I adelanta al voltaje E Correccion del factor de potencia EditarA menudo es posible ajustar el factor de potencia de un sistema a un valor muy proximo a la unidad 1 Esta practica es conocida como mejora o correccion del factor de potencia y se realiza mediante la conexion a traves de conmutadores en general automaticos de bancos de condensadores conocidos tambien como bancos de capacitores 3 o de inductancias segun sea el caso el tipo de cargas que tenga la instalacion Por ejemplo el efecto inductivo de las cargas de motores puede ser corregido localmente mediante la conexion de condensadores En determinadas ocasiones pueden instalarse motores sincronos con los que se puede inyectar potencia capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de excitacion del motor Las perdidas de energia en las lineas de transporte de energia electrica aumentan con el incremento de la intensidad Como se ha comprobado cuanto mas bajo sea el f d p de una carga se requiere mas corriente para conseguir la misma cantidad de energia util Por tanto como ya se ha comentado las companias suministradoras de electricidad para conseguir una mayor eficiencia de su red requieren que los usuarios especialmente aquellos que utilizan grandes potencias mantengan los factores de potencia de sus respectivas cargas dentro de limites especificados estando sujetos de lo contrario a pagos adicionales por energia reactiva La mejora del factor de potencia debe ser realizada de una forma cuidadosa con objeto de mantenerlo lo mas alto posible Es por ello que en los casos de grandes variaciones en la composicion de la carga es preferible que la correccion se realice por medios automaticos Supongamos una instalacion de tipo inductivo cuyas potencias P Q y S forma el triangulo de la figura 1 Si se desea mejora el cosf a otro mejor cosf sin variar la potencia activa P se deberan conectar un banco de condensadores en paralelo a la entrada de la instalacion para generar una potencia reactiva Qc de signo contrario al de Q para asi obtener una potencia reactiva final Qf Analiticamente Q c Q Q f displaystyle Qc Q Qf Por un lado Q I V sin f I V cos f tan f P tan f displaystyle Q IV sin varphi IV cos varphi tan varphi P tan varphi y analogamente Q f P tan f displaystyle Qf P tan varphi prime Luego Q c I 2 X c V X c 2 X c V 2 X c V r m s 2 w C displaystyle Qc I 2 Xc left frac V Xc right 2 Xc frac V 2 Xc V rms 2 omega C donde w es la pulsacion y C la capacidad de la bateria de condensadores que permitira la mejora del f d p al valor deseado Sustituyendo en la primera igualdad V r m s 2 w C P tan f tan f displaystyle V rms 2 omega C P tan varphi tan varphi prime de donde C P tan f tan f V r m s 2 w displaystyle C frac P tan varphi tan varphi prime V rms 2 omega Ejemplo de modificacion del factor de potencia EditarUn motor de 500 kVA funciona a plena carga con un factor de potencia de 0 6 Anadiendo capacitores se modifica dicho factor pasando a valer 0 9 Hallar la potencia reactiva de los capacitores necesarios Realizar la grafica con dicha correccion Frecuencia 50 Hertz Tension 380 Vrms1º Paso Cos f P S Reemplazando S Cos f P 500 kVA 0 6 300 kW Entonces P 300 kW 2º Paso S P Q Reemplazando 500 kVA 300 kW Q Q 400 kVAR Kilo Volt Amper Reactivo 3º Paso Sf P Cosf 300 kW 0 9 333 33 kVA 333 3 kVA 300 kW Qf Qf 145 2 kVAR Qi Qf Qr 400 kVAR 145 2 kVAR 254 7 kVAR 4º Paso C P activa Tang fi Tang ff U 2P Fr Reemplazando C 300000 W Tang 53 1º Tang 25 8º 380 V 2P 50 Hz 5597 mF MicroFaradios Esquema de un triangulo de potencias mostrando la modificacion del factor de potencia mediante la adicion de capacitores Los angulos senalados no son los de la imagen Calculo del f d p medio de una instalacion EditarAlgunas instalaciones cuentan a la entrada con dos contadores uno de energia reactiva kVArh y otro de energia activa kWh Con la lectura de ambos contadores podemos obtener el factor de potencia medio de la instalacion aplicando la siguiente formula f d p cos tan 1 kVArh kWh displaystyle text f d p cos left tan 1 frac text kVArh text kWh right Normativa EditarLa Comision Electrotecnica Internacional regula a traves de la norma IEC 61000 3 2 los limites de emision de armonicos por parte de dispositivos electricos La norma UNE EN 50160 suele ocuparse como guia para establecer la calidad de suministro electrico aunque si establece limites que debe respetar una red electrica no lo hace directamente al factor de potencia Europa Editar La norma europea EN 61000 3 2 es la norma analoga a la de la Comision Electrotecnica Internacional Mexico Editar La Comision Reguladora de Energia CRE emitio una resolucion publicada en el Diario Oficial de la Federacion DOF el 8 de abril del 2016 sobre los criterios de eficiencia calidad confiabilidad continuidad seguridad y sustentabilidad del Sistema Electrico Nacional SEN 4 En el Manual de conexion de Centros de Carga 5 emitido por la comision figura que las Cargas Convencionales y las Cargas Especiales deberan mantener un factor de potencia entre 0 95 en atraso y 1 medido como promedio mensual Estados Unidos Editar La agencia de regulacion EC en Estados Unidos ha establecido limites en los armonicos como un metodo de mejorar el f d p Disminuir el costo de los componentes ha acelerado la aceptacion e implementacion de dos metodos diferentes Normalmente esto se hace ya sea agregando un inductor en serie llamado PFC pasivo o con la adicion de un convertidor elevador que fuerza a una onda sinusoidal llamado PFC activo Por ejemplo los SMPS con PFC pasivos pueden lograr un f d p de 0 7 0 75 los SMPS con PFC activo hasta 0 99 mientras que los SMPS sin ninguna correccion del f d p tienen valores alrededor de 0 55 0 65 solamente Para cumplir con el estandar de corriente de los Estados Unidos EN61000 3 2 todas las fuentes conmutadas con potencia de salida mayor de 75W tienen que incluir como minimo un PFC pasivo Un multimetro tipico dara resultados incorrectos cuando trata de medir la corriente AC que pasa por una carga que requiera corriente no sinusoidal y luego calcule el f d p Debe usarse un multimetro con valor eficaz verdadero RMS para medir las corrientes y voltajes eficaces reales y por tanto la potencia aparente Para medir la potencia real o la reactiva debe usarse un vatimetro disenado para trabajar adecuadamente con corrientes no sinusoidales Vease tambien EditarPotencia electrica Potencia aparente Corriente alternaReferencias Editar a b Capitulo L Mejora del factor de potencia y filtrado de armonicos Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2009 Consultado el 5 de diciembre de 2009 a b Antonio Gomez Exposito Jose Luis Martinez Ramos Jesus Manuel Riquelme Santos 1ª ed 1ª imp 03 2007 Fundamentos de teoria de circuitos Ediciones Paraninfo S A p 584 ISBN 9788497324175 Bancos de capacitores Diario Oficial de la Federacion DOF Resolucion por la que la Comision Reguladora de Energia expide las Disposiciones Administrativas de caracter general que contienen los criterios de eficiencia calidad confiabilidad continuidad seguridad y sustentabilidad del Sistema Electrico Nacional Codigo de Red conforme dispone el articulo 12 fraccion XXXVII de la Ley de la Industria Electrica Continua en la Cuarta Seccion Consultado el 12 de abril de 2017 Manual de Conexion de Centros de Carga Comision Reguladora de Energia CRE Archivado desde el original el 22 de abril de 2017 Consultado el 12 de abril de 2017 Enlaces externos EditarDiferencia entre Cosf y Factor de Potencia Capitulo L Mejora del factor de potencia y filtrado de armonicos Uso de la Compensacion Reactiva de los Circuitos de Distribucion como Medio de Reduccion de Perdidas de Electricidad Que es el Cos f y como se compensa la reactiva Los Armonicos y el Factor de Potencia Prontuario de la energia reactiva Caracteristicas mas importantes de una bateria de condensadores Por que se conectan en triangulo las baterias de condensadores Interesante documentacion de las autoridades publicas argentinas sobre el factor de potencia realizado por Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe indicado para empresas pero muy util para comprension general Datos Q750454 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Factor de potencia amp oldid 145454102, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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