Reactancia
La reactancia es la componente de la impedancia que se opone al paso de corriente alterna debido al almacenamiento de energía en inductancias o capacitancias, medida en ohmios. A diferencia de la resistencia, la reactancia no disipa energía en forma de calor, sino que provoca un desfase de 90 grados entre corriente y tensión, afectando directamente al flujo de potencia reactiva del sistema.
Aspectos clave de la reactancia:
- Reactancia inductiva (X_L): Calculada como X_L = 2πfL, aumenta linealmente con la frecuencia y es dominante en líneas de transmisión, transformadores y devanados de generadores. Los elementos inductivos absorben potencia reactiva y hacen que la tensión adelante a la corriente.
- Reactancia capacitiva (X_C): Calculada como X_C = 1/(2πfC), disminuye al aumentar la frecuencia y aparece en bancos de capacitores, aislamiento de cables y líneas de transmisión largas. Los elementos capacitivos suministran potencia reactiva y hacen que la corriente adelante a la tensión.
- Cancelación reactiva: Dado que la reactancia inductiva y la capacitiva están desfasadas 180°, pueden cancelarse parcial o totalmente, un principio aprovechado en la compensación serie de líneas largas de transmisión para reducir la reactancia efectiva y aumentar la capacidad de transferencia de potencia.
- Comportamiento de las líneas: Las líneas aéreas tienen típicamente una impedancia característica de 300–400 Ω dominada por la reactancia inductiva, mientras que los cables subterráneos presentan una impedancia significativamente menor debido a su mayor capacitancia en derivación.
- Relación X/R: La relación entre reactancia y resistencia es un parámetro importante: las líneas de transmisión y los grandes transformadores son muy reactivos (alta X/R), mientras que los alimentadores de distribución tienen una resistencia más significativa en relación con la reactancia. La relación X/R afecta a la asimetría de la corriente de falta y al factor de potencia.
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