# Calculadora de Condensador para Corrección del Factor de Potencia

Calcula el condensador en derivación para corrección del factor de potencia: C = P·(tanφ₁ − tanφ₂)/(2πfU²). Devuelve también la potencia reactiva compensada Qc, la reactancia Xc y la corriente del condensador Ic.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** corrección factor de potencia, condensador, compensación reactiva, cosφ, tanφ, Qc, ingeniería eléctrica, sistemas eléctricos

## Descripción general

Esta calculadora de corrección del factor de potencia permite determinar la capacitancia del condensador en derivación necesario para mejorar la eficiencia de una instalación eléctrica. A partir de la potencia activa, el factor de potencia inicial y objetivo, la frecuencia y la tensión de la red, la herramienta calcula de forma precisa la capacidad requerida en microfaradios, la potencia reactiva compensada (Qc), la reactancia capacitiva (Xc) y la corriente del condensador (Ic).

## Entradas

- **Potencia activa P (W)** (number): Real (active) power drawn by the load.
- **cosφ₁ inicial** (number): Initial power factor (lagging). 0 < cosφ₁ < 1.
- **cosφ₂ objetivo** (number): Target power factor (lagging). Must be > cosφ₁.
- **Frecuencia f (Hz)** (number): AC line frequency (50 or 60 Hz typical).
- **Tensión U (V)** (number): Voltage across the capacitor (line-to-line for a 3-phase bank, or phase voltage for single-phase).
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al diseñar bancos de condensadores para mejorar la eficiencia energética en instalaciones industriales con cargas inductivas.
- Cuando se requiere evitar penalizaciones en la factura eléctrica debido a un bajo factor de potencia (cosφ) en la red.
- Durante el cálculo y dimensionamiento de componentes eléctricos para reducir las pérdidas por efecto Joule en las líneas de distribución.

## Cómo funciona

- Introduzca la potencia activa (P) en vatios y los valores del factor de potencia inicial (cosφ₁) y objetivo (cosφ₂).
- Especifique la frecuencia de la red eléctrica en hercios (f) y la tensión de trabajo (U) aplicada al condensador.
- La herramienta calcula los ángulos de desfase, determina la potencia reactiva a compensar (Qc) y obtiene la capacitancia (C), reactancia (Xc) y corriente (Ic) resultantes.

## Casos de uso

- Dimensionamiento de condensadores individuales para motores de inducción de gran potencia.
- Cálculo de pasos de compensación para el diseño de tableros de distribución eléctrica con bancos automáticos.
- Optimización de redes eléctricas comerciales para cumplir con las normativas locales de factor de potencia mínimo.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué datos necesito para calcular el condensador de compensación?

Necesita la potencia activa en vatios, el factor de potencia actual y el deseado, la frecuencia de la red y la tensión de servicio.

### ¿Cómo se calcula la potencia reactiva compensada (Qc)?

Se calcula mediante la fórmula Qc = P · (tanφ₁ − tanφ₂), donde φ₁ y φ₂ son los ángulos correspondientes a los factores de potencia inicial y objetivo.

### ¿Qué tensión (U) debo introducir en la calculadora?

Debe introducir la tensión eficaz aplicada directamente a los terminales del condensador (tensión de fase para monofásico o tensión de línea para bancos trifásicos en triángulo).

### ¿Por qué el factor de potencia objetivo debe ser mayor que el inicial?

Porque el propósito de la corrección es aumentar el factor de potencia (acercándolo a 1) para reducir la potencia reactiva consumida de la red.

### ¿En qué unidades se muestra la capacitancia calculada?

La herramienta proporciona el resultado tanto en faradios (F) como en microfaradios (μF) para facilitar la selección comercial del condensador.

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