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ManualInstalador

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La relación cos Θ = R/Z se hace evidente con el triángulo de impedancias de Fig. B. El<br />

producto de E por I solos (Fig. B), se llama potencia aparente y se expresa en volts-amperes<br />

(VA) o kilo-volt-amperes (KVA). La potencia reactiva (Fig. B), la cual es entregada y retorna<br />

por las inductancias y capacidades del circuito, es el producto del voltaje aplicado y de la<br />

componente fuera de fase (reactiva) de la corriente, I senΘ; es decir:<br />

P reactiva = EI senΘ<br />

La potencia reactiva es expresada en volt-ampere-reactivos (VAR) o kilo-volts-amperesreactivos<br />

(KVAR).<br />

Figura Nº 42<br />

Resolución de circuito paralelo de corriente alterna: La solución de circuitos paralelos<br />

de CA y la combinación de circuitos serie y paralelo, puede ser ligeramente dificultosa,<br />

debido a que las corrientes en las ramas no sólo varían de magnitud sino también de ángulo<br />

de fase. Como para los circuitos paralelos de CC, la caída de voltaje sobre cada rama de un<br />

circuito paralelo de CA, es la misma e igual al voltaje de la fuente (es decir, al voltaje<br />

aplicado). La reactancia o impedancia de cada rama puede determinarse por medio de las<br />

fórmulas dadas anteriormente para la reactancia e impedancia:<br />

La corriente en cada rama está determinada por la ley de Ohm<br />

Las corrientes de las ramas tienen ángulos de fase, dado que las impedancias de las ramas<br />

tienen ángulos de fase (cuando la rama es reactiva). Debido al ángulo de fase, las corrientes<br />

deben sumarse vectorialmente para obtener la corriente (I). Para evitar errores, esto se debe<br />

realizar gráficamente y matemáticamente, usando el voltaje aplicado ® como vector de<br />

referencia. Si el circuito está formado por una rama capacitiva y otra inductiva, por ejemplo,<br />

109<br />

Manual del Instalador Electricista | Categoría III<br />

Parámetros Eléctricos De Las Instalaciones Eléctricas

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