SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
CATALOGO CAMBRE 2008/2009 BOLETINES
121
BOLETIN TECNICO Nº6
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN UNA INDUSTRIA
(PEQUEÑA O GRANDE)
Las cargas que en una industria consumen energía eléc-
trica, son principalmente:
- motores eléctricos para diversos usos
- iluminación
- fuentes de energía
- soldadoras
- otras
En las cargas mencionadas hay una parte de la energía
eléctrica que reciben que se transforma en lo que nos es
necesario; movimiento-luz, etc.
Pero hay otra parte que se pierde y no se transforma en el
objetivo buscado.
Los motores eléctricos, consumen una potencia eléctri-
ca que llega a su eje como potencia mecánica, llamada
activa; pero hay otra necesaria para crear la energía del
campo magnético rotativo que es una intermediaria y
que crea el concepto de la energía magnetizante que se
agrega a la activa ó efectiva y hace circular una corriente
mayor por los conductores de la línea. Esta es una energía
aparente que le exige a la red y a los transformadores
mayores dimensionamientos. Esto significa que la ten-
sión de un motor ya no está más en fase con la corriente
y la diferencia de fase se expresa habitualmente como
factor de potencia ó cos φ.
Figura
Los suministradores de energía eléctrica (Edenor,
Edesur, Edelap y otras) multan a las industrias si el cos φ
es inferior a 0,85. Por consiguiente debemos conocer en
función de la potencia activa (Kw) qué potencia capaciti-
va debemos intercalar en paralelo sobre nuestro tablero
principal para corregir dicho factor de potencia.
La siguiente tabla, entrando por la columna de izquierda
y con el factor de potencia existente, permite pasar a
factores de potencia mayores.
El valor de la tabla multiplicado por la potencia kW dará
la potencia de los capacitores necesaria (kWa) para ele-
var el factor de potencia existente, al deseado.
CATALOGO CAMBRE 2008/2009 BOLETINES
122
Factor
de
Potencia
Existente
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
66
68
70
72
74
75
76
78
80
82
84
85
86
88
90
92
94
95
100%
1.732
1.643
1.558
1.518
1.479
1.404
1.333
1.265
1.201
1.168
1.139
1.078
1.020
0.964
0.909
0.882
0.855
0.802
0.750
0.698
0.646
0.620
0.594
0.540
0.485
0.426
0.363
0.329
95%
1.403
1.314
1.229
1.189
1.150
1.075
1.004
0.936
0.872
0.839
0.810
0.749
0.691
0.635
0.580
0.553
0.526
0.473
0.421
0.369
0.317
0.291
0.265
0.211
0.156
0.097
0.034
-
90%
1.247
1.158
1.073
1.033
0.994
0.919
0.848
0.780
0.716
0.683
0.654
0.593
0.535
0.479
0.424
0.397
0.370
0.317
0.265
0.213
0.161
0.135
0.109
0.055
-
-
-
-
85%
1.112
1.023
0.938
0.898
0.859
0.784
0.713
0.645
0.581
0.548
0.519
0.458
0.400
0.344
0.289
0.262
0.235
0.182
0.130
0.078
-
-
-
-
-
-
-
-
80%
0.982
0.983
0.808
0.768
0.729
0.654
0.583
0.515
0.451
0.418
0.389
0.328
0.270
0.214
0.159
0.132
0.105
0.052
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75%
0.850
0.761
0.676
0.636
0.597
0.522
0.451
0.383
0.319
0.286
0.257
0.196
0.138
0.082
0.027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Factor de potencia corregido
NOTA: 1) Factores de potencia inferio-
res a 0,85 son motivo de multa por las
distribuidoras del servicio eléctrico.
2) Conviene hacer los cálculos para cos
φ = 0,95
Ejemplo: para una industria con 500 Kw instalados y con
cos φ = 0,75, si queremos pasar a cos φ = 0,95 debemos
multiplicar 500 Kw . 0,553 que es el factor que se obtiene
en la tabla, entrando por 75 y pasando a 95% (Factor de
potencia corregido).
O sea 500 Kw . 0,553 = 276,50 Kw aparente con capaciti-
vos que debemos intercalar a la salida del
tablero principal.
CATALOGO CAMBRE 2008/2009 BOLETINES
123
Haremos el cálculo vectorial para justificar los valores de
la tabla.
Gráfico 1
Gráfico 2
'
'
'
De gráfico 1:
cos φ = 0,75 Kw = 500 cos φ’ = KW
KVA
KVA = KW = 500 = 667
cos φ 0,75
KVA² = KVAi² + Kw²
KVAi² = KVA² - Kw²
KVAi = 667² - 500²
KVAi = 444890 - 250.000 = 194890 = 441,5 KVAi
De gráfico 2:
cos φ’ = 0,95 Kw = 500 KVA’ = KW = 500 = 526
cos φ’ 0,95
KVA’i = 526² - 500²
KVA’i = 276676 - 250.000 = 26676 = 163 KVA’i
La potencia capacitiva a introducir (ver gráfico II) será:
KVA’cap = KVAi - KVA’i = 441,5 - 163 = 278,5 Kw
K = 278,5 = 0,557
500
En tabla dió K = 0,553

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Taller De TecnologíA
Taller De TecnologíATaller De TecnologíA
Taller De TecnologíA
yoldijaflo
 
Ficha de aprendizaje mantenimiento de maquinas
Ficha de aprendizaje mantenimiento de maquinasFicha de aprendizaje mantenimiento de maquinas
Ficha de aprendizaje mantenimiento de maquinas
Mitch Rc
 
Asigancion 3 importancia del factor de potencia
Asigancion 3 importancia del factor de potenciaAsigancion 3 importancia del factor de potencia
Asigancion 3 importancia del factor de potencia
Jose Torres
 
F3 motores cc
F3 motores ccF3 motores cc
F3 motores cc
Mitch Rc
 
Todo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De Aeromodelismo
Todo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De AeromodelismoTodo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De Aeromodelismo
Todo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De Aeromodelismo
Romeodj1
 

La actualidad más candente (20)

Ficha cc3
Ficha cc3Ficha cc3
Ficha cc3
 
Ficha 3
Ficha 3 Ficha 3
Ficha 3
 
Factor potencia
Factor potenciaFactor potencia
Factor potencia
 
Taller De TecnologíA
Taller De TecnologíATaller De TecnologíA
Taller De TecnologíA
 
Ficha de aprendizaje mantenimiento de maquinas
Ficha de aprendizaje mantenimiento de maquinasFicha de aprendizaje mantenimiento de maquinas
Ficha de aprendizaje mantenimiento de maquinas
 
Bobinado de un trafo
Bobinado de un trafoBobinado de un trafo
Bobinado de un trafo
 
Factor de p
Factor de pFactor de p
Factor de p
 
coneccion en estrella
coneccion en  estrellaconeccion en  estrella
coneccion en estrella
 
Asigancion 3 importancia del factor de potencia
Asigancion 3 importancia del factor de potenciaAsigancion 3 importancia del factor de potencia
Asigancion 3 importancia del factor de potencia
 
F3 motores cc
F3 motores ccF3 motores cc
F3 motores cc
 
Ramon Barazarte
Ramon BarazarteRamon Barazarte
Ramon Barazarte
 
Autoconsumo fotovoltaica
Autoconsumo fotovoltaicaAutoconsumo fotovoltaica
Autoconsumo fotovoltaica
 
Alta tension
Alta tensionAlta tension
Alta tension
 
Guia2 Distribucion de la Energia
Guia2 Distribucion de la EnergiaGuia2 Distribucion de la Energia
Guia2 Distribucion de la Energia
 
Poster JorCyT 2016 - RC
Poster JorCyT 2016 - RCPoster JorCyT 2016 - RC
Poster JorCyT 2016 - RC
 
El motor
El motorEl motor
El motor
 
Inversion de giro
Inversion de giroInversion de giro
Inversion de giro
 
Todo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De Aeromodelismo
Todo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De AeromodelismoTodo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De Aeromodelismo
Todo Sobre Los Motores Electricos Para Aviones De Aeromodelismo
 
Analisis de cargas y costos de una instalacion electrica
Analisis de cargas y costos de una instalacion electricaAnalisis de cargas y costos de una instalacion electrica
Analisis de cargas y costos de una instalacion electrica
 
Motor electrico
Motor electricoMotor electrico
Motor electrico
 

Destacado (8)

Boletin 05
Boletin 05Boletin 05
Boletin 05
 
Boletin 02
Boletin 02Boletin 02
Boletin 02
 
Boletin 01
Boletin 01Boletin 01
Boletin 01
 
Boletin 08
Boletin 08Boletin 08
Boletin 08
 
Boletin 09
Boletin 09Boletin 09
Boletin 09
 
Boletin 04
Boletin 04Boletin 04
Boletin 04
 
Boletin 10
Boletin 10Boletin 10
Boletin 10
 
Boletin 03
Boletin 03Boletin 03
Boletin 03
 

Similar a Boletin 06

Asignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer Gimenez
Asignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer GimenezAsignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer Gimenez
Asignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer Gimenez
wilmergimenez
 
Correccion de factor de potencia en tiempo real
Correccion de factor de potencia en tiempo realCorreccion de factor de potencia en tiempo real
Correccion de factor de potencia en tiempo real
jggm18
 
David pachon
David pachonDavid pachon
David pachon
pachond29
 
Sistema de encendido
Sistema de encendidoSistema de encendido
Sistema de encendido
adriancalvo
 

Similar a Boletin 06 (20)

Control de motores
Control de motoresControl de motores
Control de motores
 
Asignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer Gimenez
Asignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer GimenezAsignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer Gimenez
Asignacion #3 Circuitos Electricos 2 Wilmer Gimenez
 
Factor de potencia
Factor de potenciaFactor de potencia
Factor de potencia
 
Administración de la Energía
Administración de la EnergíaAdministración de la Energía
Administración de la Energía
 
Factor potencia
Factor potenciaFactor potencia
Factor potencia
 
Proyecto 3parcial
Proyecto 3parcialProyecto 3parcial
Proyecto 3parcial
 
Correccion de factor de potencia en tiempo real
Correccion de factor de potencia en tiempo realCorreccion de factor de potencia en tiempo real
Correccion de factor de potencia en tiempo real
 
Factor potencia
Factor potenciaFactor potencia
Factor potencia
 
Bozzo moncada-factor de potencia
Bozzo moncada-factor de potenciaBozzo moncada-factor de potencia
Bozzo moncada-factor de potencia
 
Motores de corriente alterna
Motores de corriente alternaMotores de corriente alterna
Motores de corriente alterna
 
Tendencias02
Tendencias02Tendencias02
Tendencias02
 
Motores Eléctricos
Motores EléctricosMotores Eléctricos
Motores Eléctricos
 
Motores de corriente continua
Motores de corriente continuaMotores de corriente continua
Motores de corriente continua
 
1 proyecto de insta electromeca
1 proyecto de insta electromeca1 proyecto de insta electromeca
1 proyecto de insta electromeca
 
David pachon
David pachonDavid pachon
David pachon
 
Practica1 chancay steven
Practica1 chancay stevenPractica1 chancay steven
Practica1 chancay steven
 
Proyecto de-fisica-finalizado
Proyecto de-fisica-finalizadoProyecto de-fisica-finalizado
Proyecto de-fisica-finalizado
 
Clase Unidad Tarifas EPE2.pptx
Clase Unidad Tarifas EPE2.pptxClase Unidad Tarifas EPE2.pptx
Clase Unidad Tarifas EPE2.pptx
 
SET MAJES.pdf
SET MAJES.pdfSET MAJES.pdf
SET MAJES.pdf
 
Sistema de encendido
Sistema de encendidoSistema de encendido
Sistema de encendido
 

Más de Mattivi Marili (10)

Capitulo2
Capitulo2Capitulo2
Capitulo2
 
Capitulo3
Capitulo3Capitulo3
Capitulo3
 
Capitulo5
Capitulo5Capitulo5
Capitulo5
 
Capitulo6
Capitulo6Capitulo6
Capitulo6
 
Capitulo7
Capitulo7Capitulo7
Capitulo7
 
Capitulo8
Capitulo8Capitulo8
Capitulo8
 
Capitulo9
Capitulo9Capitulo9
Capitulo9
 
Capitulo10
Capitulo10Capitulo10
Capitulo10
 
Capitulo11
Capitulo11Capitulo11
Capitulo11
 
Boletin 07
Boletin 07Boletin 07
Boletin 07
 

Boletin 06

  • 1. CATALOGO CAMBRE 2008/2009 BOLETINES 121 BOLETIN TECNICO Nº6 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN UNA INDUSTRIA (PEQUEÑA O GRANDE) Las cargas que en una industria consumen energía eléc- trica, son principalmente: - motores eléctricos para diversos usos - iluminación - fuentes de energía - soldadoras - otras En las cargas mencionadas hay una parte de la energía eléctrica que reciben que se transforma en lo que nos es necesario; movimiento-luz, etc. Pero hay otra parte que se pierde y no se transforma en el objetivo buscado. Los motores eléctricos, consumen una potencia eléctri- ca que llega a su eje como potencia mecánica, llamada activa; pero hay otra necesaria para crear la energía del campo magnético rotativo que es una intermediaria y que crea el concepto de la energía magnetizante que se agrega a la activa ó efectiva y hace circular una corriente mayor por los conductores de la línea. Esta es una energía aparente que le exige a la red y a los transformadores mayores dimensionamientos. Esto significa que la ten- sión de un motor ya no está más en fase con la corriente y la diferencia de fase se expresa habitualmente como factor de potencia ó cos φ. Figura Los suministradores de energía eléctrica (Edenor, Edesur, Edelap y otras) multan a las industrias si el cos φ es inferior a 0,85. Por consiguiente debemos conocer en función de la potencia activa (Kw) qué potencia capaciti- va debemos intercalar en paralelo sobre nuestro tablero principal para corregir dicho factor de potencia. La siguiente tabla, entrando por la columna de izquierda y con el factor de potencia existente, permite pasar a factores de potencia mayores. El valor de la tabla multiplicado por la potencia kW dará la potencia de los capacitores necesaria (kWa) para ele- var el factor de potencia existente, al deseado.
  • 2. CATALOGO CAMBRE 2008/2009 BOLETINES 122 Factor de Potencia Existente 50 52 54 55 56 58 60 62 64 65 66 68 70 72 74 75 76 78 80 82 84 85 86 88 90 92 94 95 100% 1.732 1.643 1.558 1.518 1.479 1.404 1.333 1.265 1.201 1.168 1.139 1.078 1.020 0.964 0.909 0.882 0.855 0.802 0.750 0.698 0.646 0.620 0.594 0.540 0.485 0.426 0.363 0.329 95% 1.403 1.314 1.229 1.189 1.150 1.075 1.004 0.936 0.872 0.839 0.810 0.749 0.691 0.635 0.580 0.553 0.526 0.473 0.421 0.369 0.317 0.291 0.265 0.211 0.156 0.097 0.034 - 90% 1.247 1.158 1.073 1.033 0.994 0.919 0.848 0.780 0.716 0.683 0.654 0.593 0.535 0.479 0.424 0.397 0.370 0.317 0.265 0.213 0.161 0.135 0.109 0.055 - - - - 85% 1.112 1.023 0.938 0.898 0.859 0.784 0.713 0.645 0.581 0.548 0.519 0.458 0.400 0.344 0.289 0.262 0.235 0.182 0.130 0.078 - - - - - - - - 80% 0.982 0.983 0.808 0.768 0.729 0.654 0.583 0.515 0.451 0.418 0.389 0.328 0.270 0.214 0.159 0.132 0.105 0.052 - - - - - - - - - - 75% 0.850 0.761 0.676 0.636 0.597 0.522 0.451 0.383 0.319 0.286 0.257 0.196 0.138 0.082 0.027 - - - - - - - - - - - - - Factor de potencia corregido NOTA: 1) Factores de potencia inferio- res a 0,85 son motivo de multa por las distribuidoras del servicio eléctrico. 2) Conviene hacer los cálculos para cos φ = 0,95 Ejemplo: para una industria con 500 Kw instalados y con cos φ = 0,75, si queremos pasar a cos φ = 0,95 debemos multiplicar 500 Kw . 0,553 que es el factor que se obtiene en la tabla, entrando por 75 y pasando a 95% (Factor de potencia corregido). O sea 500 Kw . 0,553 = 276,50 Kw aparente con capaciti- vos que debemos intercalar a la salida del tablero principal.
  • 3. CATALOGO CAMBRE 2008/2009 BOLETINES 123 Haremos el cálculo vectorial para justificar los valores de la tabla. Gráfico 1 Gráfico 2 ' ' ' De gráfico 1: cos φ = 0,75 Kw = 500 cos φ’ = KW KVA KVA = KW = 500 = 667 cos φ 0,75 KVA² = KVAi² + Kw² KVAi² = KVA² - Kw² KVAi = 667² - 500² KVAi = 444890 - 250.000 = 194890 = 441,5 KVAi De gráfico 2: cos φ’ = 0,95 Kw = 500 KVA’ = KW = 500 = 526 cos φ’ 0,95 KVA’i = 526² - 500² KVA’i = 276676 - 250.000 = 26676 = 163 KVA’i La potencia capacitiva a introducir (ver gráfico II) será: KVA’cap = KVAi - KVA’i = 441,5 - 163 = 278,5 Kw K = 278,5 = 0,557 500 En tabla dió K = 0,553