SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
Descargar para leer sin conexión
Vm 
 / 2 / 3 / 
t 
v(t) 
i(t) 
 / 
2 / 
3 / t 
+ 
- 
+ + 
- - 
P 
p(t) 
t 
 / 2 / 3 / 
Im 
 
POTENCIA ELECTRICA 
Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad 
de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. 
Potencia Instantánea 
La tensión aplicada al circuito eléctrico de elementos 
pasivos de la figura es una función del tiempo 
La intensidad que resulta es, igualmente, una función 
del tiempo cuyo valor depende de los elementos que 
integran dicho circuito. 
El producto, en cada instante, de la tensión por la intensidad se llama potencia instantánea y 
viene dada por: 
La potencia instantánea P(t) puede tomar valores positivos o 
negativos, según el intervalo de tiempo que se considere. 
Una potencia instantánea P(t) positiva significa una 
transferencia de energía de la fuente al circuito. 
Una potencia instantánea P(t) negativa corresponde a una 
transferencia de energía del circuito a la fuente + 
i(t) 
v(t) Z  
P(t) = v(t) x i(t)
En Régimen Permanente Sinoidal 
Donde: 
Sustituyendo la expresión anterior se tiene que:
CALCULOS DE POTENCIA 
Resistencia 
La potencia instantánea en una resistencia siempre es positiva. La resistencia siempre absorbe potencia. 
Condensador 
El condensador cede o absorbe potencia según el instante considerado. La potencia instantánea puede ser positiva o negativa. 
Bobina 
La bobina cede o absorbe potencia según el instante considerado. La potencia instantánea puede ser positiva o negativa.
A partir del valor eficaz o rms: 
Se usa para comparar la efectividad de entrega de potencia de diferentes fuentes de alimentación a una resistencia. Se define el valor eficaz como: 
En el caso de una señal sinusoidal: 
Por tanto, la potencia media se puede expresar: 
Factor de potencia 
Es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. 
También podemos decir, el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo 
Se define factor de potencia de un circuito de corriente alterna, como la de la potencia Promedio (P) respecto a la potencia aparente (S):
O bien como el coseno del ángulo que forman los fasores de la intensidad y el voltaje, designándose en este caso como cosφ, siendo φ el valor de dicho ángulo. 
El factor de potencia se puede ver como un índice de eficiencia energética, dado que permite conocer la relación entre la energía solicitada a la fuente y la energía convertida en trabajo. 
De acuerdo con su definición, el factor de potencia es adimensional y solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Donde por la definición anterior cuanto más cercano sea el valor del factor de potencia a la unidad (1), más eficiente será el sistema. 
Factor de potencia = cos , 0  cos  1 
El diagrama vectorial se muestra que para un circuito inductivo se observa que la corriente está atrasada a la tensión, existen dos componentes y uno de ellos es el vector AB, en fase con la tensión y es una potencia activa vista en la carga, la otra componente AC la cual esta atrasada 90 ° representa la potencia reactiva, por lo tanto la relación entre la potencia activa y aparente es llamado factor de potencia. ¿Por qué existe bajo factor de potencia? La potencia reactiva, es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración, entre otros. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable, un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia. Entre las principales consecuencias de un bajo factor de potencia podemos mencionar los siguientes: Aumento en la corriente Incrementan las pérdidas por efecto Joule las cuales son una función del cuadrado de la corriente, ejemplo:
-Los cables entre el medidor y el usuario -Los embobinados de los transformadores de distribución -Dispositivos de operación y protección Aumento en la caída de tensión resultando en un insuficiente suministro de potencia a las cargas, éstas sufren una reducción en su potencia de salida. Esta caída de tensión afecta a: -Embobinados de transformadores de distribución -Cables de alimentación -Sistema de protección y control 
Tipos de Potencia 
Todas las máquinas eléctricas (motores, transformadores) se alimentan, en corriente alterna, para dos formas de consumo, el que transforman en potencia activa (trabajo útil), con las correspondientes pérdidas por efecto Joule (calentamiento), y el correspondiente a la creación de los campos magnéticos y eléctricos, que denominamos potencia reactiva. 
Tipo Símbolo Origen Unidad Fórmula Activa P Resistencias watt (W) V I cos  Reactiva Q bobinas y condensadores voltamperio reactivo (VAR) V I sen  Aparente S Resultante voltamperio (VA) V I 
Potencia Activa Potencia Reactiva Potencia Aparente

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadores
Laurita Cas
 
Tringulo de potencias
Tringulo de potenciasTringulo de potencias
Tringulo de potencias
juan camilo
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricas
pepito3101
 

La actualidad más candente (20)

Maquinas electricas
Maquinas electricasMaquinas electricas
Maquinas electricas
 
Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoffLeyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadores
 
Tringulo de potencias
Tringulo de potenciasTringulo de potencias
Tringulo de potencias
 
Método de cantidades por unidad p.u.
Método de cantidades por unidad p.u. Método de cantidades por unidad p.u.
Método de cantidades por unidad p.u.
 
Generadores sincronos
Generadores sincronosGeneradores sincronos
Generadores sincronos
 
2° clase lineas de transmisión capacitancia
2° clase lineas de transmisión capacitancia2° clase lineas de transmisión capacitancia
2° clase lineas de transmisión capacitancia
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricas
 
Maquinas de corriente continua (CC)
Maquinas de corriente continua (CC)Maquinas de corriente continua (CC)
Maquinas de corriente continua (CC)
 
Generador en paralelo
Generador en paraleloGenerador en paralelo
Generador en paralelo
 
Informe laboratorio thevenin
Informe laboratorio theveninInforme laboratorio thevenin
Informe laboratorio thevenin
 
Maquinas sincronas-y-de-cd
Maquinas sincronas-y-de-cdMaquinas sincronas-y-de-cd
Maquinas sincronas-y-de-cd
 
Criterio de areas Sistemas electrico de potencia (SEP II)
Criterio de areas Sistemas electrico de potencia (SEP II)Criterio de areas Sistemas electrico de potencia (SEP II)
Criterio de areas Sistemas electrico de potencia (SEP II)
 
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLC
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLCLab 01_CIRCUITO RL RC RLC
Lab 01_CIRCUITO RL RC RLC
 
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador. Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
Estructura del Sistema Electrico en el Ecuador.
 
Circuitos trifasicos
Circuitos trifasicosCircuitos trifasicos
Circuitos trifasicos
 
Efectos de armonicos
Efectos de armonicosEfectos de armonicos
Efectos de armonicos
 
Medición de potencia, Trifasica y Contadores de Energia
Medición de potencia, Trifasica y Contadores de EnergiaMedición de potencia, Trifasica y Contadores de Energia
Medición de potencia, Trifasica y Contadores de Energia
 
Cortocircuito en sistemas de potencia
Cortocircuito en sistemas de potenciaCortocircuito en sistemas de potencia
Cortocircuito en sistemas de potencia
 
Magnitudes electricas
Magnitudes electricasMagnitudes electricas
Magnitudes electricas
 

Destacado (14)

Potencia electrica wilmer
Potencia electrica wilmerPotencia electrica wilmer
Potencia electrica wilmer
 
Potencia electrica
Potencia electricaPotencia electrica
Potencia electrica
 
Redes en escalera metodo 1
Redes en escalera metodo 1Redes en escalera metodo 1
Redes en escalera metodo 1
 
Potencia electrica en ca
Potencia electrica en caPotencia electrica en ca
Potencia electrica en ca
 
Cargas electricas
Cargas electricasCargas electricas
Cargas electricas
 
maxima demanda 2
maxima demanda 2maxima demanda 2
maxima demanda 2
 
Presentación Power Point Potencia
 Presentación Power Point Potencia Presentación Power Point Potencia
Presentación Power Point Potencia
 
Potencia en corriente alterna presentacion
Potencia en corriente alterna presentacion Potencia en corriente alterna presentacion
Potencia en corriente alterna presentacion
 
Electrodinamica.
Electrodinamica.Electrodinamica.
Electrodinamica.
 
Potencia
PotenciaPotencia
Potencia
 
Energía Eléctrica
Energía EléctricaEnergía Eléctrica
Energía Eléctrica
 
Carga eléctrica y sus propiedades
Carga eléctrica y sus  propiedadesCarga eléctrica y sus  propiedades
Carga eléctrica y sus propiedades
 
Carga eléctrica y ley de coulomb
Carga eléctrica y ley de coulombCarga eléctrica y ley de coulomb
Carga eléctrica y ley de coulomb
 
Paginas de matematicas
Paginas de matematicasPaginas de matematicas
Paginas de matematicas
 

Similar a Potencia electrica

Carlos avendaño mediciones
Carlos avendaño medicionesCarlos avendaño mediciones
Carlos avendaño mediciones
Carolina Santana
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alterna
Onb Bstmnt
 

Similar a Potencia electrica (20)

La poetncia electrica
La poetncia electricaLa poetncia electrica
La poetncia electrica
 
1º SESION.ppt
1º SESION.ppt1º SESION.ppt
1º SESION.ppt
 
Antonio Colmenarez asignacion 3
Antonio Colmenarez asignacion 3Antonio Colmenarez asignacion 3
Antonio Colmenarez asignacion 3
 
FACTOR DE POTENCIA.pdf
FACTOR DE POTENCIA.pdfFACTOR DE POTENCIA.pdf
FACTOR DE POTENCIA.pdf
 
Carlos avendaño mediciones
Carlos avendaño medicionesCarlos avendaño mediciones
Carlos avendaño mediciones
 
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicosCapitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
Capitulo l-mejora-factor-potencia-filtrado-armonicos
 
VARIABLES ELECTRICAS.pptx
VARIABLES ELECTRICAS.pptxVARIABLES ELECTRICAS.pptx
VARIABLES ELECTRICAS.pptx
 
introduccion
introduccionintroduccion
introduccion
 
potencias electricas
potencias electricaspotencias electricas
potencias electricas
 
Gutierrezdiegosig1
Gutierrezdiegosig1Gutierrezdiegosig1
Gutierrezdiegosig1
 
Potencia Eléctrica 10
Potencia Eléctrica 10Potencia Eléctrica 10
Potencia Eléctrica 10
 
3 Labvolt.docx
3 Labvolt.docx3 Labvolt.docx
3 Labvolt.docx
 
01_circuitos_electricos.pdf
01_circuitos_electricos.pdf01_circuitos_electricos.pdf
01_circuitos_electricos.pdf
 
BarriosLourdesasig1
BarriosLourdesasig1BarriosLourdesasig1
BarriosLourdesasig1
 
Potencias
Potencias Potencias
Potencias
 
Analisis de Potencia Reactiva
Analisis de Potencia ReactivaAnalisis de Potencia Reactiva
Analisis de Potencia Reactiva
 
Potencia eléctrica, fp, y triángulo de potencias
Potencia eléctrica, fp, y triángulo de potenciasPotencia eléctrica, fp, y triángulo de potencias
Potencia eléctrica, fp, y triángulo de potencias
 
INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS ELECTRICOSINTRODUCCION A LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
 
Corriente alterna
Corriente alternaCorriente alterna
Corriente alterna
 
Instalaciones Industriales Introducción.pptx
Instalaciones Industriales Introducción.pptxInstalaciones Industriales Introducción.pptx
Instalaciones Industriales Introducción.pptx
 

Último

Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 

Último (20)

PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
UNIDAD DIDACTICA nivel inicial EL SUPERMERCADO.docx
UNIDAD DIDACTICA nivel inicial EL SUPERMERCADO.docxUNIDAD DIDACTICA nivel inicial EL SUPERMERCADO.docx
UNIDAD DIDACTICA nivel inicial EL SUPERMERCADO.docx
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
animalesdelaproincia de beunos aires.pdf
animalesdelaproincia de beunos aires.pdfanimalesdelaproincia de beunos aires.pdf
animalesdelaproincia de beunos aires.pdf
 
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de VenezuelaCódigo Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdfEducacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 

Potencia electrica

  • 1. Vm  / 2 / 3 / t v(t) i(t)  / 2 / 3 / t + - + + - - P p(t) t  / 2 / 3 / Im  POTENCIA ELECTRICA Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Potencia Instantánea La tensión aplicada al circuito eléctrico de elementos pasivos de la figura es una función del tiempo La intensidad que resulta es, igualmente, una función del tiempo cuyo valor depende de los elementos que integran dicho circuito. El producto, en cada instante, de la tensión por la intensidad se llama potencia instantánea y viene dada por: La potencia instantánea P(t) puede tomar valores positivos o negativos, según el intervalo de tiempo que se considere. Una potencia instantánea P(t) positiva significa una transferencia de energía de la fuente al circuito. Una potencia instantánea P(t) negativa corresponde a una transferencia de energía del circuito a la fuente + i(t) v(t) Z  P(t) = v(t) x i(t)
  • 2. En Régimen Permanente Sinoidal Donde: Sustituyendo la expresión anterior se tiene que:
  • 3. CALCULOS DE POTENCIA Resistencia La potencia instantánea en una resistencia siempre es positiva. La resistencia siempre absorbe potencia. Condensador El condensador cede o absorbe potencia según el instante considerado. La potencia instantánea puede ser positiva o negativa. Bobina La bobina cede o absorbe potencia según el instante considerado. La potencia instantánea puede ser positiva o negativa.
  • 4. A partir del valor eficaz o rms: Se usa para comparar la efectividad de entrega de potencia de diferentes fuentes de alimentación a una resistencia. Se define el valor eficaz como: En el caso de una señal sinusoidal: Por tanto, la potencia media se puede expresar: Factor de potencia Es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. También podemos decir, el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo Se define factor de potencia de un circuito de corriente alterna, como la de la potencia Promedio (P) respecto a la potencia aparente (S):
  • 5. O bien como el coseno del ángulo que forman los fasores de la intensidad y el voltaje, designándose en este caso como cosφ, siendo φ el valor de dicho ángulo. El factor de potencia se puede ver como un índice de eficiencia energética, dado que permite conocer la relación entre la energía solicitada a la fuente y la energía convertida en trabajo. De acuerdo con su definición, el factor de potencia es adimensional y solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Donde por la definición anterior cuanto más cercano sea el valor del factor de potencia a la unidad (1), más eficiente será el sistema. Factor de potencia = cos , 0  cos  1 El diagrama vectorial se muestra que para un circuito inductivo se observa que la corriente está atrasada a la tensión, existen dos componentes y uno de ellos es el vector AB, en fase con la tensión y es una potencia activa vista en la carga, la otra componente AC la cual esta atrasada 90 ° representa la potencia reactiva, por lo tanto la relación entre la potencia activa y aparente es llamado factor de potencia. ¿Por qué existe bajo factor de potencia? La potencia reactiva, es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración, entre otros. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable, un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia. Entre las principales consecuencias de un bajo factor de potencia podemos mencionar los siguientes: Aumento en la corriente Incrementan las pérdidas por efecto Joule las cuales son una función del cuadrado de la corriente, ejemplo:
  • 6. -Los cables entre el medidor y el usuario -Los embobinados de los transformadores de distribución -Dispositivos de operación y protección Aumento en la caída de tensión resultando en un insuficiente suministro de potencia a las cargas, éstas sufren una reducción en su potencia de salida. Esta caída de tensión afecta a: -Embobinados de transformadores de distribución -Cables de alimentación -Sistema de protección y control Tipos de Potencia Todas las máquinas eléctricas (motores, transformadores) se alimentan, en corriente alterna, para dos formas de consumo, el que transforman en potencia activa (trabajo útil), con las correspondientes pérdidas por efecto Joule (calentamiento), y el correspondiente a la creación de los campos magnéticos y eléctricos, que denominamos potencia reactiva. Tipo Símbolo Origen Unidad Fórmula Activa P Resistencias watt (W) V I cos  Reactiva Q bobinas y condensadores voltamperio reactivo (VAR) V I sen  Aparente S Resultante voltamperio (VA) V I Potencia Activa Potencia Reactiva Potencia Aparente