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Aroch Sais López Mendoza
C.I: 18.735.653
República Bolivariana de Venezuela
Universidad Fermín Toro
Cabudare - Estado - Lara
Potencia Eléctrica
Es la relación de paso de energía de un flujo por
unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía
entregada o absorbida por un elemento en un tiempo
determinado. La unidad en el Sistema Internacional de
Unidades es el VATIO (watt).
Los instrumentos diseñados para la medida de la
potencia verdadera se conoce como vatímetros, siendo
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Energía Eléctrica
Es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo
eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Cuando
conectamos un equipo o consumidor eléctrico a un
circuito alimentado por una fuente de fuerza
electromotriz, como puede ser una batería, la energía
eléctrica que suministra fluye por el
conductor, permitiendo que, por ejemplo, una bombilla
de alumbrado, transforme esa energía en luz y calor, o un
motor pueda mover una maquinaria.
“La energía ni se crea ni se destruye, solo se
transforma”. En el caso de la energía eléctrica esa
transformación se manifiesta en la obtención de
luz, calor, frío, movimiento (en un motor), o en otro
trabajo útil que realice cualquier dispositivo conectado a
un circuito eléctrico cerrado.
Dentro de un sistema, cada una de sus partes debe
recibir el nivel adecuado de señal de la etapa anterior y
entregar el nivel apropiado a la etapa siguiente.
TIPOS DE MEDICIONDE POTENCIA
POTENCIA ELECTRICA
Se define potencia eléctrica como la variación de la
energía potencial por unidad de tiempo, es decir:
P = I v es la formula de la potencia
V= I R es la formula del voltaje.
 POTENCIA ACTIVA
La forma más simple de calcular la potencia que
consume una carga activa o resistiva conectada a un
circuito eléctrico es multiplicando el valor de la tensión
en volt ( V ) aplicada por el valor de la intensidad ( I ) de
la corriente que lo recorre, expresada en amp. Para
realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente
fórmula:
P = V . I
TIPOS DE POTENCIA
En líneas generales la potencia eléctrica se define
como la capacidad que tiene un aparato eléctrico para
realizar un trabajo o la cantidad de trabajo que el mismo
realiza en unidad de tiempo. Su unidad de medida es el
watt (W). Sus múltiplos más empleados son el kilowatt
(kW) y el megawatt (MW), mientras el submúltiplo
corresponde al miliwatt (mW).
Triángulo de potencias que forman la potencia
activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. El
ángulo que se aprecia entre la potencia aparente y la
activa se denomina coseno de "fi" o "factor de potencia" y
lo crea la potencia reactiva. A mayor potencia
reactiva, mayor será ese ángulo y menos eficiente será el
equipo al que le corresponda.
La denominada “potencia activa” representa en
realidad la “potencia útil”, o sea, la energía que
realmente se aprovecha cuando ponemos a funcionar un
equipo eléctrico y realiza un trabajo. Por ejemplo, la
energía que entrega el eje de un motor cuando pone en
movimiento un mecanismo o maquinaria, la del calor
que proporciona la resistencia de un calentador
eléctrico, la luz que proporciona una lámpara, etc.
Por otra parte, la “potencia activa” es realmente la
“potencia contratada” en la empresa eléctrica y que nos
llega a la casa, la fábrica, la oficina o cualquier otro lugar
donde se necesite a través de la red de distribución de
corriente alterna
La potencia reactiva es la consumen los motores,
transformadores y todos los dispositivos o aparatos eléctricos
que poseen algún tipo de bobina o enrollado para crear un
campo electromagnético. Esas bobinas o enrollados que
forman parte del circuito eléctrico de esos aparatos o equipos
constituyen cargas para el sistema eléctrico que consumen
tanto potencia activa como potencia reactiva y de su
eficiencia de trabajo depende el factor de potencia. Mientras
más bajo sea el factor de potencia, mayor será la potencia
reactiva consumida. Además, esta potencia reactiva no
produce ningún trabajo útil y perjudica la transmisión de la
energía a través de las líneas de distribución eléctrica. La
unidad de medida de la potencia reactiva es el VAR y su
múltiplo es el kVAR (kilovolt-amper-reactivo).
La potencia aparente o potencia total es la suma de la
potencia activa y la aparente. Estas dos potencias
representan la potencia que se toma de la red de
distribución eléctrica, que es igual a toda la potencia que
entregan los generadores en las plantas eléctricas. Estas
potencias se transmiten a través de las líneas o cables de
distribución para hacerla llegar hasta los consumidores,
es decir, hasta los hogares, fábricas, industrias, etc.
Ya vimos que la “potencia contratada” (la que
contratamos en la empresa eléctrica), es la potencia
activa, que debe coincidir o ser superior a la suma total
de toda la carga en kilowatt (kW) instalada en una
casa, fábrica, industria, empresa, etc. Ahora bien, la
“potencia demandada” es la que realmente se
consume, que puede ser menor, igual o mayor que la
contratada.

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Medición de Potencia y Energía Eléctrica

  • 1. Aroch Sais López Mendoza C.I: 18.735.653 República Bolivariana de Venezuela Universidad Fermín Toro Cabudare - Estado - Lara
  • 2. Potencia Eléctrica Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el VATIO (watt). Los instrumentos diseñados para la medida de la potencia verdadera se conoce como vatímetros, siendo el dinamómetro el tipo más comúnmente utilizado.
  • 3. Energía Eléctrica Es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Cuando conectamos un equipo o consumidor eléctrico a un circuito alimentado por una fuente de fuerza electromotriz, como puede ser una batería, la energía eléctrica que suministra fluye por el conductor, permitiendo que, por ejemplo, una bombilla de alumbrado, transforme esa energía en luz y calor, o un motor pueda mover una maquinaria.
  • 4. “La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma”. En el caso de la energía eléctrica esa transformación se manifiesta en la obtención de luz, calor, frío, movimiento (en un motor), o en otro trabajo útil que realice cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. Dentro de un sistema, cada una de sus partes debe recibir el nivel adecuado de señal de la etapa anterior y entregar el nivel apropiado a la etapa siguiente.
  • 5. TIPOS DE MEDICIONDE POTENCIA POTENCIA ELECTRICA Se define potencia eléctrica como la variación de la energía potencial por unidad de tiempo, es decir: P = I v es la formula de la potencia V= I R es la formula del voltaje.
  • 6.  POTENCIA ACTIVA La forma más simple de calcular la potencia que consume una carga activa o resistiva conectada a un circuito eléctrico es multiplicando el valor de la tensión en volt ( V ) aplicada por el valor de la intensidad ( I ) de la corriente que lo recorre, expresada en amp. Para realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula: P = V . I
  • 7. TIPOS DE POTENCIA En líneas generales la potencia eléctrica se define como la capacidad que tiene un aparato eléctrico para realizar un trabajo o la cantidad de trabajo que el mismo realiza en unidad de tiempo. Su unidad de medida es el watt (W). Sus múltiplos más empleados son el kilowatt (kW) y el megawatt (MW), mientras el submúltiplo corresponde al miliwatt (mW).
  • 8. Triángulo de potencias que forman la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. El ángulo que se aprecia entre la potencia aparente y la activa se denomina coseno de "fi" o "factor de potencia" y lo crea la potencia reactiva. A mayor potencia reactiva, mayor será ese ángulo y menos eficiente será el equipo al que le corresponda.
  • 9. La denominada “potencia activa” representa en realidad la “potencia útil”, o sea, la energía que realmente se aprovecha cuando ponemos a funcionar un equipo eléctrico y realiza un trabajo. Por ejemplo, la energía que entrega el eje de un motor cuando pone en movimiento un mecanismo o maquinaria, la del calor que proporciona la resistencia de un calentador eléctrico, la luz que proporciona una lámpara, etc. Por otra parte, la “potencia activa” es realmente la “potencia contratada” en la empresa eléctrica y que nos llega a la casa, la fábrica, la oficina o cualquier otro lugar donde se necesite a través de la red de distribución de corriente alterna
  • 10. La potencia reactiva es la consumen los motores, transformadores y todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de bobina o enrollado para crear un campo electromagnético. Esas bobinas o enrollados que forman parte del circuito eléctrico de esos aparatos o equipos constituyen cargas para el sistema eléctrico que consumen tanto potencia activa como potencia reactiva y de su eficiencia de trabajo depende el factor de potencia. Mientras más bajo sea el factor de potencia, mayor será la potencia reactiva consumida. Además, esta potencia reactiva no produce ningún trabajo útil y perjudica la transmisión de la energía a través de las líneas de distribución eléctrica. La unidad de medida de la potencia reactiva es el VAR y su múltiplo es el kVAR (kilovolt-amper-reactivo).
  • 11. La potencia aparente o potencia total es la suma de la potencia activa y la aparente. Estas dos potencias representan la potencia que se toma de la red de distribución eléctrica, que es igual a toda la potencia que entregan los generadores en las plantas eléctricas. Estas potencias se transmiten a través de las líneas o cables de distribución para hacerla llegar hasta los consumidores, es decir, hasta los hogares, fábricas, industrias, etc.
  • 12. Ya vimos que la “potencia contratada” (la que contratamos en la empresa eléctrica), es la potencia activa, que debe coincidir o ser superior a la suma total de toda la carga en kilowatt (kW) instalada en una casa, fábrica, industria, empresa, etc. Ahora bien, la “potencia demandada” es la que realmente se consume, que puede ser menor, igual o mayor que la contratada.