¿Qué es el factor de potencia?

El factor de potencia (FP) es la relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA) de una instalación eléctrica. Un factor de potencia cercano a 1.00 representa un mejor aprovechamiento de la capacidad eléctrica disponible.

Se expresa como un número adimensional entre 0 y 1, o como porcentaje. Indica qué porción de la energía suministrada se convierte efectivamente en trabajo útil.

Corrección de factor de potencia en México

Fundamentos

Potencia activa, reactiva y aparente

Corrección de factor de potencia en México

Potencia activa

Es la potencia que realiza trabajo útil en la instalación. Se convierte directamente en movimiento, calor o luz. Es la que se factura en consumo de energía.

Potencia reactiva

Es la potencia que no realiza trabajo útil pero que es necesaria para establecer y mantener los campos magnéticos de motores, transformadores y otras cargas inductivas.

Potencia aparente

Es la combinación vectorial de la potencia activa y reactiva. Representa la capacidad total que debe suministrar la red eléctrica y determina el tamaño de los equipos.

Calcula tu factor de potencia

Introduce los valores de tu instalación para obtener una estimación rápida de tu factor de potencia actual.

kW
Introduce una potencia activa válida.
kVA
Introduce una potencia aparente válida.
RESULTADO
Factor de potencia
0.00 0.50 1.00
Bajo Adecuado Óptimo

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i

Importante

El factor de potencia es la relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA). Un valor cercano a 1.00 indica un mejor aprovechamiento de la capacidad eléctrica de la instalación.

FP = kW

kVA
Esta calculadora proporciona una referencia. Para un análisis preciso de tu instalación, realiza un estudio de calidad de energía.

¿Qué causa un bajo factor de potencia?

Motores eléctricos

Principal causa de bajo FP. Consumen alta potencia reactiva para generar campo magnético.

Bombas industriales

Motores de bombas operando a baja carga incrementan la potencia reactiva en la instalación.

Compresores

Los compresores de aire y refrigeración son cargas inductivas significativas.

Transformadores

Los transformadores consumen potencia reactiva aun sin carga, por su núcleo magnético.

Sistemas HVAC

Equipos de aire acondicionado y ventilación industrial con motores inductivos.

Maquinaria industrial

Prensas, tornos, fresadoras y equipos de producción con motores de inducción.

Variadores de frecuencia y cargas no lineales

Inyectan armónicos a la red y pueden afectar la calidad de energía y la medición del factor de potencia.

Mayor corriente

Mayor demanda de kVA

Menor capacidad disponible

Mayores pérdidas electricas

Posibles recargos

Riesgos de incumplimiento técnico

Factor de potencia CFE vs Código de Red

Factor de potencia y Código de Red 2026

La aplicabilidad depende de las características y condiciones regulatorias del centro de carga. Evalúa si tu instalación está sujeta al requerimiento actualizado.

  • Medición
  • Demanda
  • Tensión
  • Factor de potencia
  • Calidad de energía
Hasta 8 de abril de 2026

0.95

Factor de potencia de referencia

Desde 9 de abril de 2026

0.97

Nuevo factor de potencia requerido
V I G E N T E

¿Cómo saber si necesitas corregir el factor de potencia?

Si tu instalación presenta alguna de estas condiciones, un diagnóstico profesional puede ayudarte a identificar y resolver la causa raíz.

Factor de potencia bajo en tu instalación
Recargos en facturación eléctrica
Muchos motores eléctricos en operación
Variaciones importantes de carga
Variadores de frecuencia o inversores
Transformadores con alta carga
Problemas de calidad de energía
Necesidad de evaluar cumplimiento con el Código de Red

Nuestra metodología para corregir el factor de potencia

LEVANTAMIENTO

Inventario de cargas, diagrama unifilar, historial de consumo y facturación.

MEDICIÓN

Instalación de analizadores de redes para registro de parámetros eléctricos reales.

ANÁLISIS

Evaluación del factor de potencia, demanda, armónicos y calidad de energía.

DIMENSIONAMIENTO

Diseño de la solución de compensación adecuada para las condiciones reales.

IMPLEMENTACIÓN

Suministro e instalación del banco de capacitores o sistema de filtrado.

VERIFICACIÓN

Medición post-instalación para confirmar el resultado técnico obtenido.

Medimos más que el factor de potencia

kW

Potencia
activa

kVAr

Potencia
reactiva

kVA

Potencia
aparente

FP

Factor de
potencia

V

Voltaje

A

Corriente

kW·h

Demanda

THD

Distorsión
armónica
total

Hi

Armónicos
individuales

Bancos de capacitores para corregir el factor de potencia

Los bancos de capacitores son una de las soluciones más utilizadas para compensar potencia reactiva. Sin embargo, su capacidad y configuración deben determinarse a partir de las condiciones reales de cada instalación.

Banco fijo

Para cargas relativamente estables

Adecuado cuando la carga inductiva es relativamente constante. Compensación fija de potencia reactiva.

Banco automático

Para cargas variables

Incorpora un controlador de pasos que conecta y desconecta capacitores según la demanda reactiva en tiempo real.

Soluciones con reactores/filtros

Para instalaciones con armónicos

Para instalaciones que requieren considerar condiciones adicionales de calidad de energía por presencia de armónicos.

Corrección de factor de potencia en México

Calidad de energía

Factor de potencia y armónicos: ¿por qué deben analizarse juntos?

  • Variadores de frecuencia
  • Rectificadores de potencia
  • UPS y sistemas de respaldo
  • Fuentes electrónicas
  • Cargas no lineales en general

Beneficios de mejorar el factor de potencia

Reducir costos asociados al bajo factor de potencia

Menor costo por potencia reactiva y menor probabilidad de recargos.

Liberar capacidad eléctrica

Se recupera capacidad disponible en transformadores, tableros y conductores.

Reducir corriente

Menos corriente en el sistema se traduce en menor calentamiento y más vida útil.

Reducir pérdidas

Menos pérdidas por efecto Joule en conductores y equipos.

Mejorar el aprovechamiento de la infraestructura

La misma infraestructura puede soportar mayor carga productiva.

Mejorar el control energético

Mayor visibilidad sobre los parámetros eléctricos de la instalación.

Soluciones IES para Corrección de factor de potencia en México y calidad de energía

Corrección de factor de potencia

Servicio integral de medición, análisis y diseño de la solución de compensación reactiva para tu instalación.

Bancos de capacitores fijos

Suministro e instalación de bancos de capacitores fijos para cargas con perfil estable de potencia reactiva.

Bancos automáticos de capacitores

Sistemas de compensación automática con controlador de pasos para instalaciones con carga variable.

Filtros de armónicos

Soluciones para instalaciones con distorsión armónica que requieren protección activa o pasiva de la red.

Análisis de calidad de energía

Estudio completo de la calidad de energía: voltaje, corriente, THD, armónicos, flicker y transitorios.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Factor de Potencia?

El factor de potencia (FP) es la relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA) en una instalación eléctrica. Indica qué porción de la energía suministrada se convierte en trabajo útil. Un valor cercano a 1.00 representa un uso más eficiente de la capacidad eléctrica.

¿Cómo se calcula el Factor de Potencia?

Se calcula dividiendo la potencia activa (kW) entre la potencia aparente (kVA): FP = kW / kVA. También puede expresarse como el coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje: FP = cos(φ).

¿Cuál es un buen Factor de Potencia?

Un factor de potencia mayor a 0.95 es generalmente considerado adecuado. Para instalaciones sujetas al Código de Red en México, el requerimiento aplicable puede ser de 0.97 desde abril de 2026 para determinados centros de carga.

¿Cuál es el Factor de Potencia requerido por CFE?

El esquema de CFE aplica recargos cuando el factor de potencia mensual es inferior al umbral establecido en la tarifa contratada. El umbral varía según la tarifa y debe consultarse en las condiciones específicas del contrato de suministro.

¿Cuál es el Factor de Potencia requerido por el Código de Red?

Para determinados centros de carga, el Código de Red establece un requerimiento técnico de factor de potencia de 0.97 desde el 9 de abril de 2026. La aplicabilidad depende de las características del centro de carga y sus condiciones regulatorias.

Un Factor de Potencia de 0.95 es suficiente?

Depende del contexto. Para el esquema de recargos de CFE puede ser suficiente en algunas tarifas. Sin embargo, para instalaciones sujetas al Código de Red cuya referencia ya es 0.97, un factor de potencia de 0.95 no cumpliría el requerimiento técnico aplicable.

¿Cómo puedo mejorar el Factor de Potencia?

La solución más común es instalar un banco de capacitores que compense la potencia reactiva. La capacidad y configuración del banco debe determinarse a partir de medición y análisis de la instalación real, considerando además la calidad de energía.

¿Qué es un banco de capacitores?

Un banco de capacitores es un conjunto de condensadores eléctricos que se conectan a la instalación para suministrar potencia reactiva localmente, reduciendo la demanda de potencia reactiva a la red y mejorando el factor de potencia.

¿Qué diferencia hay entre un banco fijo y uno automático?

Un banco fijo conecta una cantidad fija de capacitores y es adecuado para cargas estables. Un banco automático incorpora un controlador que conecta y desconecta pasos de capacitores según la demanda reactiva en tiempo real, siendo más adecuado para instalaciones con carga variable.

¿Por qué medir armónicos antes de instalar capacitores?

La presencia de armónicos puede crear condiciones de resonancia entre los capacitores y la inductancia de la red, amplificando la distorsión y causando daños en equipos. El análisis previo de calidad de energía permite diseñar la solución de compensación correctamente.

¿Cuánto cuesta corregir el Factor de Potencia?

El costo depende de las características de la instalación: potencia reactiva a compensar, tipo de carga, calidad de energía, nivel de tensión y condiciones físicas de la instalación. El primer paso es realizar un diagnóstico para determinar la solución adecuada y su costo.

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