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¿Qué es una carga resistiva, inductiva y capacitiva?

En la red eléctrica existen tres tipos de cargas: resistivas, inductivas y capacitivas relacionadas con el factor de potencia que mide si la energía recibida satisface las necesidades diarias. Las cargas resistivas utilizadas en planchas, duchas y lámparas incandescentes tienen corriente y tensión sincronizadas generando un factor unitario. Las cargas inductivas en motores y transformadores crean campos magnéticos con corriente retrasada teniendo un factor...
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Carga resistiva, inductiva y capacitiva: ¿Cuál es la diferencia entre ellas?

En una red eléctrica, existen básicamente tres tipos de cargas eléctricas: resistivas, inductivas y capacitivas.

Esta clasificación está directamente ligada al factor de potencia, que mide si la energía eléctrica recibida es suficiente para atender las necesidades del uso diario, ya sea en residencias o empresas.

¿Para qué se usan las cargas resistivas?

Las cargas resistivas suelen ser utilizadas en planchas, duchas y lámparas incandescentes.

Resumidamente, conectar una carga resistiva al sistema significa que la corriente y la tensión cambiarán de polaridad en fase, es decir, sincronizadas, generando un factor de potencia unitario, en que la energía fluye en una misma dirección a través del sistema en cada ciclo.

Es decir: la corriente que circula por esa carga se alterna y acompaña la tensión aplicada.

Por esta razón, toda carga puramente resistiva posee factor de potencia unitario.

¿Cómo se usan las cargas inductivas?

Las cargas inductivas, generalmente utilizadas en motores y transformadores, crean campos magnéticos por las bobinas existentes en los equipos que están conectados a ella, produciendo potencia reactiva con onda de corriente atrasada en relación a la tensión.

El factor de potencia, en este caso, es cero.

¿Y las cargas capacitivas?

Las cargas capacitivas, utilizadas en banco de capacitores, lámparas fluorescentes y computadoras, crean campos eléctricos por los capacitores existentes en estas cargas.

Por eso, provoca retraso en la tensión y también posee factor de potencia cero.

Factor de potencia: ¿por qué es importante?

De manera simplificada, el factor de potencia resulta de la razón entre la potencia activa (energía utilizada en un equipo) y potencia aparente (que indica la suficiencia de la energía en cuestión).

Conocer el factor de potencia es importante para que haya mayor seguridad y economía en el ambiente, evitando que máquinas, herramientas, electrodomésticos y otros aparatos se quemen o presenten problemas.

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