# Calculadora de Potencia Reactiva de Capacitor (Q_c = 2πfCU²)

Calcula la potencia reactiva producida por un capacitor conocido: Q_c = 2πfCU². Admite monofásico, trifásico en Y o Δ. Devuelve también Xc e Ic. Complementario de power-factor-correction (que dimensiona el capacitor desde un cosφ objetivo).

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** condensador, potencia reactiva, Q_c, reactancia capacitiva, trifásico, estrella, triángulo, ingeniería eléctrica

## Descripción general

Esta calculadora de potencia reactiva de capacitor permite determinar con precisión la potencia reactiva (Q_c) generada por un condensador a partir de su capacitancia, frecuencia y tensión de red. Admite configuraciones monofásicas y trifásicas (en estrella o triángulo), proporcionando además la reactancia capacitiva (X_c) y la corriente del capacitor (I_c).

## Entradas

- **Conexión** (select)
- **Capacitancia C** (number): Capacitance value in the selected unit. For three-phase, enter the per-phase capacitance.
- **Unidad capacidad** (select)
- **Frecuencia f (Hz)** (number): e.g. 50
- **Tensión U (V)** (number): For single-phase: phase voltage. For three-phase star/delta: line-to-line voltage.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al dimensionar o verificar bancos de capacitores existentes en sistemas de distribución eléctrica.
- Para calcular la corriente de carga y la reactancia de un condensador en circuitos de corriente alterna.
- Al analizar el impacto de la frecuencia y la tensión en la inyección de reactivos de un banco de condensadores.

## Cómo funciona

- Seleccione el tipo de conexión del circuito: monofásico, trifásico en estrella (Y) o trifásico en triángulo (Δ).
- Introduzca el valor de la capacitancia (por fase en sistemas trifásicos), seleccionando la unidad en faradios (F) o microfaradios (µF).
- Ingrese la frecuencia del sistema en hercios (Hz) y la tensión nominal de la red en voltios (V).
- El sistema procesa los datos aplicando la fórmula correspondiente para calcular la reactancia (X_c), la corriente (I_c) y la potencia reactiva (Q_c) en var y kvar.

## Casos de uso

- Verificación de la potencia reactiva nominal de un banco de capacitores industrial de 400 V en conexión triángulo.
- Cálculo de la corriente de diseño para los fusibles y cables de protección de un condensador monofásico.
- Análisis del comportamiento de un condensador de filtrado de armónicos ante variaciones de frecuencia.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo se calcula la potencia reactiva en una conexión trifásica en triángulo (Δ)?

Se calcula multiplicando por tres la potencia de una fase individual usando la tensión de línea: Q_c = 3 · 2π · f · C · U².

### ¿Qué diferencia hay entre esta herramienta y la de corrección del factor de potencia?

Esta herramienta calcula los reactivos que produce un capacitor conocido, mientras que la de corrección calcula el capacitor necesario para alcanzar un cosφ objetivo.

### ¿Qué tensión debo introducir para sistemas trifásicos?

Debe ingresar la tensión de línea a línea (tensión compuesta) del sistema trifásico.

### ¿Cómo afecta la frecuencia al cálculo de la potencia reactiva?

La potencia reactiva es directamente proporcional a la frecuencia; a mayor frecuencia, mayor será la potencia reactiva generada para una misma capacitancia y tensión.

### ¿Qué es la reactancia capacitiva (X_c) que devuelve la calculadora?

Es la oposición que presenta el capacitor al paso de la corriente alterna, calculada como X_c = 1 / (2π · f · C).

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