demasiado lentas porque entonces la pupila humana es capaz de adoptarse a los cambios de la
luz, tampoco pueden ser demasiado rápidas porque la inercia del filamento elimina estos cambios
casi por completo.
Los estudios han demostrado que la alteración máxima para la frecuencia es de aprox. 9
cambios por segundo. Las fuentes de luz más sensibles resultaron ser las bombilla tradicionales
con un filamento de tungsteno. Las lámparas halógenas cuyas fibras tienen una temperatura
mucho más alta de las tradicionales también tienen una inercia mucho mayor que reduce los
cambios de claridad percibidos por hombre. Las lámparas fluorescentes se caracterizan por la
mejor "resistencia" para el parpadeo porque sus propiedades específicas estabilizan la corriente
que fluye a través de la lámpara durante los cambios de tensión, y por lo tanto reducen las
fluctuaciones de la potencia de iluminación.
El parpadeo se mide según su percepción y se distinguen dos tipos: de período corto P
inglés short term), cuyo valor se determina cada 10 minutos, y de período largo P
long term), cuyo valor se calcula basándose en los 12 valores siguientes P
horas. El tiempo largo de medición resulta directamente del cambio lento del fenómeno, para
recoger la muestra de datos fiable, la medición debe ser larga. P
valor está a punto de molestia, por supuesto la sensibilidad al parpadeo varía entre las personas;
la adopción de este umbral resulta de las pruebas realizadas en un grupo representativo de
personas.
¿Cuál es la razón de la aparición del fenómeno de parpadeo de luz? La causa más frecuente
son las caídas de tensión debidas a la conexión y desconexión de grandes cargas y un cierto
nivel de parpadeo está presente en la mayoría de redes de alimentación. Además, el efecto
adverso en la gente descrito anteriormente no tiene que ser -y por lo general no lo es- síntoma de
deficiencias de nuestra instalación. Si en la red se observa una subida repentina e inexplicable
del nivel de parpadeo de la luz (es decir, la subida del valor de los factores P
de ninguna manera ignorarlo. Puede resultar que el parpadeo se deba a las malas conexiones en
el sistema, mayores caídas de tensión en las uniones del panel de control (por ejemplo)
provocarán mayores fluctuaciones de tensión en los receptores como la bombilla. Las caídas de
tensión en las uniones también causan que se calienten, y finalmente, pueden provocar chispas y
posiblemente un incendio. Las inspecciones periódicas de la red y los síntomas descritos pueden
llamar nuestra atención para encontrar la fuente del peligro.
Medición de potencia
5.3
La potencia es uno de los parámetros más importantes que determina las propiedades
energéticas de los circuitos eléctricos. El ajuste de cuentas entre el proveedor y el destinatario es
la energía eléctrica equivalente al producto de potencia y tiempo.
En la ingeniería eléctrica hay diferentes variedades de potencia:
potencia activa (en inglés Active Power) representada por la letra P y medida en vatios,
potencia reactiva (en inglés Reactive Power) representada por la letra Q y medida en var,
potencia aparente (en inglés Apparent Power) representada por la letra S y medida en VA.
Los tres tipos de potencia mencionados son los más conocidos, pero esto no significa que la lista
termine aquí.
En la escuela se enseña que estas potencias forman los llamados triángulos de potencia,
cuyas propiedades expresa la siguiente ecuación:
Esta ecuación, sin embargo, sólo es válida para los sistemas con las formas de onda
sinusoidales de tensiones y corrientes.
Antes de pasar a un análisis más detallado de las cuestiones relacionadas con la medición de
potencias, primero se deben definir las potencias particulares.
5.3.1 Potencia activa
La potencia activa P expresa la capacidad del sistema para realizar un trabajo específico.
2
2
2
P
+ Q
= S
, es decir, cada 2
ST
igual a 1 se considera el que
ST
y P
ST
LT
(en
ST
(en inglés
LT
) no se debe
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