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Maquinas Eléctricas-Chapman-5ta-edición

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1.9 Potencias real, reactiva y aparente en los circuitos de corriente alterna 39<br />

al sustituir la ecuación (1-63) en las ecuaciones (1-60) a (1-62) se llega a las ecuaciones de las potencias<br />

real, reactiva y aparente expresadas en términos de corriente e impedancia:<br />

donde Z es la magnitud de la impedancia de carga Z.<br />

Ya que la impedancia de carga Z se puede expresar como<br />

P 5 I 2 Z cos u (1-64)<br />

Q 5 I 2 Z sen u (1-65)<br />

S 5 1 2 Z (1-66)<br />

Z R jX Z cos j Z sen<br />

se puede ver en esta ecuación que R Z cos y X Z sen ; de tal manera que las potencias<br />

real y reactiva de una carga también se pueden expresar como<br />

donde R es la resistencia y X es la reactancia de la carga Z.<br />

P 5 I 2 R (1-67)<br />

Q 5 I 2 X (1-68)<br />

Potencia compleja<br />

Por sencillez en los cálculos computacionales, las potencias real y reactiva a veces se representan<br />

juntas como potencia compleja S, donde<br />

S 5 P 1 jQ (1-69)<br />

La potencia compleja S suministrada a una carga se puede calcular con la ecuación<br />

S 5 VI* (1-70)<br />

donde el asterisco representa el operador conjugado complejo.<br />

Para poder entender esta ecuación, se presupone que el voltaje suministrado a una carga es<br />

V 5 V / a y la corriente a través de la carga es I 5 I / b. Entonces, la potencia compleja suministrada<br />

a la carga es<br />

S VI* (V )(I ) VI ( )<br />

VI cos( ) jVI sen( )<br />

El ángulo de impedancia u es la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente<br />

(u 5 a − b), por lo que esta ecuación se reduce a<br />

S VI cos jVI sen<br />

P<br />

jQ<br />

+<br />

I<br />

V<br />

P<br />

Q<br />

Z<br />

Z<br />

Z / u<br />

Relaciones entre el ángulo de impedancia,<br />

el ángulo de la corriente y la potencia<br />

Como se sabe, por la teoría básica de circuitos, una carga inductiva (figura<br />

1-31) tiene un ángulo de impedancia positivo u, porque la reactancia del<br />

inductor es positiva. Si el ángulo de impedancia u de una carga es positivo,<br />

FIGURA 1-31 Carga inductiva con un ángulo de<br />

impedancia u positivo. La carga produce una corriente en<br />

retraso, y consume tanto potencia real P como potencia<br />

reactiva Q de la fuente.

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