Electrotecnia - Ejercicios Practicos

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Cátedra del Ing. Vicente Cartabbia Guía de Trabajos Prácticos Trabajo práctico 6 Potencia eléctrica y factor de potencia (1)Trazar el triángulo de potencia de un circuito cuya tensión es V= 150 sen ( wt + 10°) y cuya intensidad viene dada por i = 5 sen (wt – 50°). Resolver por valores instantáneos, y por notación compleja. (2)Trazar el triángulo de potencia de un circuito cuya ínipedancia es Z= 3 + j 4 ohms y al que se le aplica una tensión de V = 100 /30° (3)Determinar el triángulo de potencias para la siguientes cargas : CARGA I.- : P=5 KW, fp : 0.8 en retraso. CARGA II.- : P=4KW, y potencia reactiva inductiva de 2KVAR CARGA III.- : S=6KVA, fp : 0.9 en retraso. (4)En el circuito de la figura el valor eficaz de la intensidad total de corriente es 30ª. Hallar las potencias P, Q y S. (5)La tensión eficaz aplicada a un circuito serie R= 10 ohms y XL= 5 ohms es de 220V. Determinar el triángulo de las potencias. 1

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Cátedra del Ing. Vicente Cartabbia Guía de Trabajos Prácticos

Trabajo práctico N° 6

Potencia eléctrica y factor de potencia

(1)Trazar el triángulo de potencia de un circuito cuya tensión es V= 150 sen ( wt + 10°) y cuya intensidad viene dada por i = 5 sen (wt – 50°).Resolver por valores instantáneos, y por notación compleja.

(2)Trazar el triángulo de potencia de un circuito cuya ínipedancia es Z= 3 + j 4 ohms yal que se le aplica una tensión de V = 100 /30°

(3)Determinar el triángulo de potencias para la siguientes cargas :

CARGA I.- : P=5 KW, fp : 0.8 en retraso.CARGA II.- : P=4KW, y potencia reactiva inductiva de 2KVAR CARGA III.- : S=6KVA, fp : 0.9 en retraso.

(4)En el circuito de la figura el valor eficaz de la intensidad total de corriente es 30ª. Hallar las potencias P, Q y S.

(5)La tensión eficaz aplicada a un circuito serie R= 10 ohms y XL= 5 ohms es de 220V. Determinarel triángulo de las potencias.

(6)En el siguiente circuito calcular los puntos A, B y C, sabiendo que la Potencia aparente total del circuito es de S=3000 – j1500 . (Considerar que el capacitor ‘C’ y la resistencia ‘R’ se encuentran en paralelo)

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A.- El valor de la corriente totalB.- El valor de la inductancai ‘L’C.- El valor de la tensión de entrada.

(7)En el circuito de la figura se consumen 36.4 Volt-Ampere con un factor de potencia 0.856 en retraso. Hallar el valor de al impedancia ‘Z’ .

(8)Determínese la potencia (activa) en las resistencias de 15 ohm y 8 ohm del circuito de la figura, si la potencai promedio total es de 2000W . La tensión aplicada es de 200V.

La tensión aplicada a la rama paralelo es de V=200V, f=50Hz

(9)En el circuito de la figura encuéntrese la impedancia ‘Z’ si St = 3373VA, con un factor de potencia de 0.938 en adelanto. En el resistor de 3 ohm se disipa una potencia de 666W.

La tensión aplicada a la rama paralelo es de V=200V, f=50Hz

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(10)El circuito paralelo de la figura consume una potencia de 1500W. Obténgase la información del triángulo total de potencia.

La tensión aplicada a la rama paralelo es de V=200V, f=50Hz

(11)Se tiene una carga de 25KVA con factor de potencia de 0.8 en atraso, a la que se agrega un grupo de unidades de calefacción por resistencia eléctrica ¿Cuántos ‘KW’ se consumen en estas unidades si el factor de potencia total es 0.85 en atraso?

(12)Hallar la capacidad del condensador conectado en paralelo con la impedancia ‘Z’ (esta impedancia es representativa de un circuito más complejo, como p. Ej. un taller o casa con diferentes cargas inductivas conectadas) necesario para que el factor de potencia global del circuito de la figura sea 0.95 en retraso .

(13) Para la misma carga ‘Z’ del ejercicio anterior, resolver la corrección del factor de potencia utilizando un capacitor conectado EN SERIE. Determinar el valor de dicho capacitor, calcular la nueva corriente total y analizar si el método es utilizable en la práctica . Proporcionar una breve explicación .

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