Resistiva
En un circuito puramente resistivo, la intensidad de corriente está en fase con la
tensión y es una función inmediata de la tensión. Por lo tanto si la tensión y la intensidad de corriente están en fase,
tenemos.
Un horno eléctrico resistivo, un
radiador, una lámpara de luz incandescente son ejemplo de cargas resistivas.
Tales
cargas son referidas como si tuvieran una cierta resistencia.
Inductiva
Al
igual que la resistencia el circuito más comúnmente
encontrado es el circuito inductivo.
Cargas inductivas son encontradas en cualquier lugar donde haya involucrados bobinados por ejemplo,
en transformadores, motores, etc.
En
un circuito puramente inductivo la intensidad de corriente
no está en fase con la tensión ya que va retrasada en 90° eléctricos.
Un
campo magnético el cual emplea energía es creado, entonces este campo es eliminado y la energía
es restablecida sin pérdidas, por ejemplo en un circuito puramente inductivo, la potencia activa es
nula. No existe un consumo de energía a pesar de que la corriente ha fluido. La
inductancia consume potencia reactiva, usualmente expresada en volt-ampere
reactivos ó (VAR).
Los
alambres conductores de la bobina tienen una cierta resistencia y hay pérdidas en circuito
magnético, sin embargo, puede decirse que la inductancia consume una pequeña cantidad de energía
activa.
Capacitiva
El capacitor es el tercer tipo de carga en un circuito.
La capacitancia es designada por el símbolo ”C“ y
expresada en unidades de farads (F).
En
un circuito capacitivo la intensidad de corriente adelanta a la tensión en 90°
En un circuito puramente capacitivo, no existe
consumo de energía aún si hay una corriente circulando.
No obstante, el capacitor
genera potencia reactiva expresada en volt-ampere reactivos. Del valor de la capacitancia podemos calcular la potencia
reactiva.
Q
= 2p f C V 2
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