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UNIVERSIDAD “FERMIN TORO”
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE INGENIERIA
CABUDARE EDO. LARA
PRÁCTICA # 4
POTENCIA EN CIRCUITOS
DE CORRIENTE ALTERNA
Alumna:
María Daniela Álvarez CI: 17784337
Profesora:
Ing. Ana Maria Gallardo J.
Cabudare, Junio 2015
PRIMERA PARTE
1. Seleccione el simulador con el que desea trabajar:
R: LIVEWIRE
2. Conecte el circuito que se muestra en la figura Nro.3.
3. Utilice los valores medidos por los instrumentos y determine la
potencia aparente del circuito, para una frecuencia de 60 Hz.
R:
S= |v|.|I|
= 120V*1.7A
= 205.7VA
4. Calcule la potencia activa, reactiva y factor de potencia del circuito.
R:
Potencia Activa:
P= V^2/R
= (120V) ^2/100Ω
= 144w
Potencia Reactiva:
Q=V^2/XL=V^2/ (2*pi*60*L)
= (120V) ^2/ (377*0.26 Ω)
=146.94VAR
Factor de Potencia:
Fp=P/S
=144/205.7
=0.700 (en atraso)
5. De acuerdo a los datos calculados ¿Qué puede concluir de acuerdo al
factor de potencia obtenido?
R: El sistema es inductivo, en atraso. Con potencias activa, reactiva y
aparente.
SEGUNDA PARTE
1. Modifique el circuito RL anterior, agregando una capacitancia,
como se muestra en la figura Nro.4
2. Utilice los valores medidos por el amperímetro y partiendo que el
voltaje es 120V. Calcule la potencia aparente del circuito.
R:
S=|v|.|I|
=120V*1.68A
=201.6VA
3. Calcule nuevamente la potencia activa, el factor de potencia (cosΦ)
y la potencia reactiva.
R:
Potencia Activa:
P=V^2/R
= (120V) ^2/100Ω
=144w
Potencias Reactivas:
Ql=V^2/XL
=V^2/ (2*pi*60*L)
= (120V) ^2/ (377*0.26Ω)
=146.94VAR
Ql=V^2/XC
=V^2/ (1/(2*pi*f*C))
= (120V) ^2/ (2652.5Ω)
=5,43VAR
Así: Qt=Ql-Qc
= 146.94VAR-5.43VAR
=141.51VAR
El factor de potencia
Fp=P/S
=144/201.6
=0.714 (en atraso)
4. De acuerdo a los resultados ¿Que puede concluir respecto al
factor de potencia obtenido?
R: Sigue siendo en atraso, un poco mayor al anterior.
CONCLUSIONES
 Se verifica las ecuaciones de potencia activa, reactiva y aparente.
 Notamos que la capacitancia en paralelo logra aumentar un poco el
factor de potencia, quedando al mismo valor y en atraso.
 Para mejorar el factor de potencia, se debe colocar un capacitor más
grande, que agregue mayor potencia reactiva en adelanto.

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Practica nro 4

  • 1. UNIVERSIDAD “FERMIN TORO” VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE INGENIERIA CABUDARE EDO. LARA PRÁCTICA # 4 POTENCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA Alumna: María Daniela Álvarez CI: 17784337 Profesora: Ing. Ana Maria Gallardo J. Cabudare, Junio 2015
  • 2. PRIMERA PARTE 1. Seleccione el simulador con el que desea trabajar: R: LIVEWIRE 2. Conecte el circuito que se muestra en la figura Nro.3. 3. Utilice los valores medidos por los instrumentos y determine la potencia aparente del circuito, para una frecuencia de 60 Hz. R: S= |v|.|I| = 120V*1.7A = 205.7VA 4. Calcule la potencia activa, reactiva y factor de potencia del circuito. R: Potencia Activa: P= V^2/R = (120V) ^2/100Ω = 144w
  • 3. Potencia Reactiva: Q=V^2/XL=V^2/ (2*pi*60*L) = (120V) ^2/ (377*0.26 Ω) =146.94VAR Factor de Potencia: Fp=P/S =144/205.7 =0.700 (en atraso) 5. De acuerdo a los datos calculados ¿Qué puede concluir de acuerdo al factor de potencia obtenido? R: El sistema es inductivo, en atraso. Con potencias activa, reactiva y aparente. SEGUNDA PARTE 1. Modifique el circuito RL anterior, agregando una capacitancia, como se muestra en la figura Nro.4
  • 4. 2. Utilice los valores medidos por el amperímetro y partiendo que el voltaje es 120V. Calcule la potencia aparente del circuito. R: S=|v|.|I| =120V*1.68A =201.6VA 3. Calcule nuevamente la potencia activa, el factor de potencia (cosΦ) y la potencia reactiva. R: Potencia Activa: P=V^2/R = (120V) ^2/100Ω =144w Potencias Reactivas: Ql=V^2/XL =V^2/ (2*pi*60*L) = (120V) ^2/ (377*0.26Ω) =146.94VAR Ql=V^2/XC =V^2/ (1/(2*pi*f*C)) = (120V) ^2/ (2652.5Ω) =5,43VAR Así: Qt=Ql-Qc = 146.94VAR-5.43VAR =141.51VAR El factor de potencia Fp=P/S =144/201.6 =0.714 (en atraso)
  • 5. 4. De acuerdo a los resultados ¿Que puede concluir respecto al factor de potencia obtenido? R: Sigue siendo en atraso, un poco mayor al anterior. CONCLUSIONES  Se verifica las ecuaciones de potencia activa, reactiva y aparente.  Notamos que la capacitancia en paralelo logra aumentar un poco el factor de potencia, quedando al mismo valor y en atraso.  Para mejorar el factor de potencia, se debe colocar un capacitor más grande, que agregue mayor potencia reactiva en adelanto.