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PRACTICA	INDIVIDUAL	EDX	
DISTRIBUCIÓN	DE	LA	ENERGÍA	ELÉCTRICA	
TECNOLÓGICO	DE	MONTEREY	
	
	
Se	desea	alimentar	una	carga	industrial	por	medio	de	una	red	de	distribución	
eléctrica.	Para	simplificar	el	análisis	se	utilizara	un	sistema	de	potencia	
monofásico.	Se	prevé	que	la	demanda	promedio	de	la	carga	industrial	sea	de	
10MW.	La	industria	tiene	cargas	reactivas	que	la	hacen	funcionar	con	un	factor	de	
potencia	de	entre	0.75	y	0.85.	
	
Calcula	el	limite	superior		e	inferior	de	la	potencia	aparente	consumida	por	la	
industria,	tomando	en	cuenta	la	demanda	promedio	para	ambos	factores	de	
potencia.	En	ambos	casos	dibujar	dibuja	el	circuito	eléctrico	equivalente	
(monofásico)	utilizando	una	resistencia	para	simular	el	consumo	de	potencia	real	y	
un	elemento	reactivo	(inductor	o	capacitor	según	corresponda)	en	paralelo	con	la	
resistencia	para	representar	el	uso	de	potencia	reactiva.	
Para	ambos	casos	calcula	la	cantidad	de	compensación	reactiva	en	VAr	que	se	
tendría	que	poner	en	paralelo	con	la	carga	para	llevar	el	factor	de	potencia	a	1.	
Finalmente,	propón	el	nivel	de	voltaje	del	alimentador	primario	que	alimenta	a	la	
industria	para	la	carga	en	su	peor	escenario	(mayor	consumo	de	potencia)	para	
poder	utilizar	un	conductor	que	soporta	300RMS.	
	
P=	10MW	
Fp=	0.75	
	
Fp=	P/S	
S=	P/Fp	=	10MW/0.75		
Smax=	13.33	MVA	
	
Q=	 𝑆! − 𝑃!	
	
Q=	 13.33! − 10!	
	
Q=8.81	MVAr	
	
Potencia	reactiva	requerida	es	8.81MVAr	
Potencia	aparente	máxima	es	13.33	
Factor	de	Potencia	deseada	es	1	
	
	
	
P=	10MW	
Fp=	0.85	
	
Fp=	P/S	
S=	P/Fp	=	10MW/0.85		
Smin=		11.76	MVA
Q=	 𝑆! − 𝑃!	
	
Q=	 11.76! − 10!	
	
Q=6.188	MVAr	
	
Potencia	reactiva	requerida	es	6.188	MVAr	
Potencia	aparente	mínima		es	11.76	MVA	
Factor	de	Potencia	deseada	es	1	
	
	
	
	
	
	
	
	
V=	25,66KV	
	
	
	
	
	
	 P=10MW					fp=0,75				I=300Arms	
	
P= 3	x	V	x	I	x	cos𝜑	
	
𝑉 =
P
3 x I x cos 𝜑
	
	
𝑉 =
10 MV
3 x 300 x 0,75
	
	
V	=	25,66	KV												 Este	es	voltaje	necesario	en	su	peor	escenario		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 P=10MW					fp=0,85				I=300Arms	
	
	
	
P=	10MW	
Q=	8,8MVA	
S=13,3MVA	
	
P=	10MW	
Q=	6,18MVA	
S=11,76MVA

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