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Potência em
CORRENTE ALTERNADA
Em corrente contínua vimos que potência em watts é o produto da
corrente pela tensão
P = V x I
Em corrente alternada não podemos dizer a mesma coisa
Em corrente alternada encontramos três tipos de potência
• Potência aparente
• Potência ativa
• Potência reativa
A potência aparente é a absorvida da rede.
Pode ser medida por um voltímetro e um amperímetro
PAp = V x I
Sua unidade é
VOLT – AMPÈRE (VA)
1 kVA = 1.000 VA
A potência ativa é a utilizada pelas cargas pode ser obtida através da
fórmula:
PAt = R x I2
Sua unidade é
WATT (W)
1 kW = 1.000 W
FP =
PAt
PAp
Fator de potência
É a relação entre a PAt E A PAp
FP MÍNIMO = 0,92 OU 92 %
Fator de potência
Representa o quanto da potência total é transformada em trabalho
Fator de potência
É representado pelo
cos 
PAt = PAp x cos 
OU
PAt = V x I x cos 
Portanto:
O fator de potência pode variar de 0 a 1 ou de 0 a 100 %
FP = 1 OU 100%
Potência ativa = Potência aparente
FP = 0
O circuito está absorvendo apenas potência reativa que é igual a potência
total
Baixo fator de potência significa transformar somente parte da potência
total absorvida em trabalho, ou seja, força, calor ou luz
Potência reativa
Potência reativa é usada para manutenção dos fluxos magnéticos nas
máquinas elétricas
A potência reativa é trocada com a rede, não sendo consumida
Potência reativa
Semelhante à potência ativa, multiplica-se a potência aparente por um
fator ( sen ) que nos resultará na potência não consumida
Pr = PAp x sen  OU Pr = V x I x sen 
Unidade = Volt- Ampère-Reativo (VAR)
Baixo fator de potência
• A instalação trabalha sobrecarregada
• Há queda de tensão e perdas ôhmicas nos alimentadores
• Paga-se um ajuste à companhia fornecedora de energia
Alto fator de potência
• Eliminação do ajuste
• Redução das perdas ôhmicas
• Melhoria do nível de regulação da tensão
• Possibilidade de alimentação de novas máquinas na mesma instalação
• Melhor aproveitamento da energia
Potência de um capacitor
Um capacitor tem a propriedade de armazenar energia
Dielétrico
(Isolante)
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metálicas
Constituição de um capacitor
O tamanho das placas e do dielétrico influencia nesta capacidade
Símbolo
Unidade - Farad (F)
Observem o efeito de um capacitor em um circuito elétrico
W
A
V
PAp = V x I = 100 x 2
100 V
2 A
1200
Espiras
PAt = 40 W
= 200 VA
40 W
W
A
V
40 W
= 100 x 2
PAp = V x I
PAt = 40 W
= 200 VA
1200
Espiras
CAP
f
100 V
2 A
PAp = V x I = 100 x 0,5
100 V
0,5 A
PAt = 40 W
= 50 VA
W
A
V
40 W
CAP
f
1200
Espiras
1a Experiência
PAp = 200 VA
PAt = 40 W
Colocando um capacitor em paralelo com a bobina, a potência ativa se
mantem e a potência aparente diminui
2a Experiência
PAp = 50 VA
PAt = 40 W
Bobina Capacitor
O capacitor atua em sentido contrário à bobina
Bobina possui potência reativa indutiva
Capacitor possui potência reativa capacitiva
O capacitor melhora o fator de potência das instalações
W
VAr
Ind.
VAr
Cap.
VAr
Ind.
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Resumindo
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Potência CA: Ativa, Aparente e Reativa

  • 2. Em corrente contínua vimos que potência em watts é o produto da corrente pela tensão P = V x I Em corrente alternada não podemos dizer a mesma coisa
  • 3. Em corrente alternada encontramos três tipos de potência • Potência aparente • Potência ativa • Potência reativa
  • 4. A potência aparente é a absorvida da rede. Pode ser medida por um voltímetro e um amperímetro PAp = V x I Sua unidade é VOLT – AMPÈRE (VA) 1 kVA = 1.000 VA
  • 5. A potência ativa é a utilizada pelas cargas pode ser obtida através da fórmula: PAt = R x I2 Sua unidade é WATT (W) 1 kW = 1.000 W
  • 6. FP = PAt PAp Fator de potência É a relação entre a PAt E A PAp
  • 7. FP MÍNIMO = 0,92 OU 92 % Fator de potência Representa o quanto da potência total é transformada em trabalho
  • 8. Fator de potência É representado pelo cos 
  • 9. PAt = PAp x cos  OU PAt = V x I x cos  Portanto:
  • 10. O fator de potência pode variar de 0 a 1 ou de 0 a 100 % FP = 1 OU 100% Potência ativa = Potência aparente
  • 11. FP = 0 O circuito está absorvendo apenas potência reativa que é igual a potência total
  • 12. Baixo fator de potência significa transformar somente parte da potência total absorvida em trabalho, ou seja, força, calor ou luz
  • 13. Potência reativa Potência reativa é usada para manutenção dos fluxos magnéticos nas máquinas elétricas
  • 14. A potência reativa é trocada com a rede, não sendo consumida
  • 15. Potência reativa Semelhante à potência ativa, multiplica-se a potência aparente por um fator ( sen ) que nos resultará na potência não consumida Pr = PAp x sen  OU Pr = V x I x sen  Unidade = Volt- Ampère-Reativo (VAR)
  • 16. Baixo fator de potência • A instalação trabalha sobrecarregada • Há queda de tensão e perdas ôhmicas nos alimentadores • Paga-se um ajuste à companhia fornecedora de energia
  • 17. Alto fator de potência • Eliminação do ajuste • Redução das perdas ôhmicas • Melhoria do nível de regulação da tensão • Possibilidade de alimentação de novas máquinas na mesma instalação • Melhor aproveitamento da energia
  • 18. Potência de um capacitor
  • 19. Um capacitor tem a propriedade de armazenar energia
  • 21. O tamanho das placas e do dielétrico influencia nesta capacidade
  • 23. Observem o efeito de um capacitor em um circuito elétrico
  • 24. W A V PAp = V x I = 100 x 2 100 V 2 A 1200 Espiras PAt = 40 W = 200 VA 40 W
  • 25. W A V 40 W = 100 x 2 PAp = V x I PAt = 40 W = 200 VA 1200 Espiras CAP f 100 V 2 A
  • 26. PAp = V x I = 100 x 0,5 100 V 0,5 A PAt = 40 W = 50 VA W A V 40 W CAP f 1200 Espiras
  • 27. 1a Experiência PAp = 200 VA PAt = 40 W Colocando um capacitor em paralelo com a bobina, a potência ativa se mantem e a potência aparente diminui 2a Experiência PAp = 50 VA PAt = 40 W
  • 28. Bobina Capacitor O capacitor atua em sentido contrário à bobina Bobina possui potência reativa indutiva Capacitor possui potência reativa capacitiva
  • 29. O capacitor melhora o fator de potência das instalações
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 35. Resumindo O capacitor diminui a potência reativa conservando a potência ativa Com isso diminui a potência total (Aparente)