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ManualInstalador

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Corriente y voltaje en capacidad pura.<br />

Figura Nº 40<br />

Impedancia de un circuito serie: La oposición a la circulación de corriente en un circuito<br />

serie de CA que contiene resistencia, inductancia y capacidad, se llama impedancia (Z).<br />

Impedancia es el vector suma de la reactancia neta y de la resistencia total en el circuito.<br />

Dado que la corriente en una inductancia atrasa al voltaje aplicado en 90°, mientras que la<br />

corriente en una capacidad está adelantada respecto del voltaje aplicado en 90°, las<br />

reactancias inductiva y capacitiva están 180° fuera de fase. La reactancia neta es el vector<br />

suma de la reactancia inductiva (X L ) y de la reactancia capacitiva (X C ) , y es numéricamente<br />

igual a la diferencia aritmética entre X L , y X C :<br />

Si la reactancia inductiva es numéricamente mayor que la capacitiva, la reactancia neta es<br />

positiva (+) y la corriente estará atrasada respecto al voltaje aplicado, como en una<br />

inductancia (ver Fig. A). Si la reactancia capacitiva es numéricamente mayor que la inductiva,<br />

la reactancia neta es negativa (-), y la corriente adelanta al voltaje aplicado como en la<br />

capacidad.<br />

Dado que la corriente en una resistencia está en fase con el voltaje aplicado, mientras que<br />

en una reactancia, adelanta o atrasa al voltaje aplicado (dependiendo de que el signo sea +<br />

o -), las componentes resistivas y reactivas no se pueden sumar directamente para obtener<br />

la impedancia, sino que deben ser sumadas vectorialmente. Si la resistencia total (R) y la<br />

reactancia neta (X =X L - X C ) representan dos lados de un triángulo rectángulo, el vector<br />

suma de R y X -o sea la impedancia Z- es simplemente la hipotenusa del triángulo, como se<br />

muestra en Fig. B.<br />

Dado que de acuerdo con el conocido teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la suma<br />

de los cuadrados de los dos catetos, la magnitud de la impedancia está dada por:<br />

106<br />

Manual del Instalador Electricista | Categoría III<br />

Parámetros Eléctricos De Las Instalaciones Eléctricas

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