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Revista Científica Zambos
ISSN: 3028-8843
Vol. 5 - Núm. 3 / Septiembre – Diciembre 2026
Revista Científica Zambos / Vol. 05 / Num. 03/ www. revistaczambos.utelvtsd.edu.ec
Caracterización de Parámetros Eléctricos Asociados
a Pérdidas Técnicas en una Instalación Eléctrica
Trifásica de Baja Tensión
Characterization of Electrical Parameters Associated with Technical
Losses in a Low-Voltage Three-Phase Electrical Installation
Gualotuña-Vargas, René Darío
1
Campoverde-Novoa, Bryan Antonio
2
https://orcid.org/0000-0002-4609-1484
https://orcid.org/0009-0009-4309-0759
rgualotuna@tecnologicosucre.edu.ec
c.campoverdebryan@gmail.com
Ecuador, Quito, Instituto Superior Universitario Sucre
Ecuador, Quito, Instituto Superior Universitario Sucre
Noquez-Legña, Erik Thomas
3
https://orcid.org/0009-0006-2699-3911
noquezlegnaerik@gmail.com
Ecuador, Quito, Instituto Superior Universitario Sucre
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n3/225
Resumen: Las instalaciones eléctricas trifásicas de
baja tensión con cargas monofásicas y electrónicas
pueden presentar distribución desigual de
corriente, circulación de corriente por el neutro y
distorsión armónica, condiciones relacionadas con
el incremento de pérdidas resistivas. El objetivo fue
caracterizar los parámetros eléctricos asociados a
pérdidas técnicas en una instalación trifásica de
baja tensión. Se desarrolló un estudio cuantitativo,
no experimental, observacional, longitudinal y de
alcance descriptivo, mediante registros continuos
obtenidos con un analizador Fluke 1775 durante
siete días de operación habitual. La fase B presentó
la mayor corriente media, con 42,4 A, y potencia
activa media, con 4,67 kW, mientras que el neutro
registró 21,9 A. La THD media de corriente varió
entre 38,2 % y 51,1 %, frente a valores de THD de
tensión entre 1,3 % y 1,9 %. Los resultados
evidenciaron una distribución no uniforme de carga
acompañada de contenido armónico y circulación
de corriente por el neutro. Se concluye que estas
condiciones están asociadas con mayores pérdidas
resistivas, aunque los datos disponibles no
permiten cuantificar directamente la energía
disipada.
Palabras clave: armónicos, corriente,
desequilibrio, distorsión, pérdidas.
Research Article
Recibido: 18/Jul/2026
Aceptado: 13/Ago/2026
Publicado: 30/Sep/2026
Cita: Gualotuña-Vargas, R. D.,
Campoverde-Novoa, B. A., & Noquez-
Legña, E. T. (2026). Caracterización de
Parámetros Eléctricos Asociados a
Pérdidas Técnicas en una Instalación
Eléctrica Trifásica de Baja Tensión.
Revista Científica Zambos, 5(3), 294-
309.
https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n3/225
Ecuador, Santo Domingo, La
Concordia
Universidad Técnica Luis Vargas
Torres de Esmeraldas – Sede Santo
Domingo
Revista Científica Zambos (RCZ)
https://revistaczambos.utelvtsd.edu.ec
© 2026. Este artículo es un documento
de acceso abierto distribuido bajo los
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Abstract:
Low-voltage three-phase electrical installations with single-phase and electronic loads
may exhibit unequal current distribution, neutral-current circulation, and harmonic
distortion, conditions associated with increased resistive losses. This study aimed to
characterize the electrical parameters associated with technical losses in a low-voltage
three-phase installation. A quantitative, non-experimental, observational, longitudinal,
and descriptive study was conducted using continuous measurements recorded with
a Fluke 1775 power quality analyzer during seven days of normal operation. Phase B
showed the highest mean current, 42.4 A, and mean active power, 4.67 kW, while the
neutral conductor recorded a mean current of 21.9 A. Mean current THD ranged from
38.2% to 51.1%, whereas mean voltage THD ranged from 1.3% to 1.9%. The results
indicated an uneven load distribution combined with harmonic content and neutral-
current circulation. It is concluded that these conditions are associated with higher
resistive losses; however, the available data do not allow direct quantification of
dissipated energy.
Keywords: harmonics, current, imbalance, distortion, losses.
1. Introducción
Las instalaciones eléctricas trifásicas de baja tensión alimentan cargas con
características y regímenes de operación variables. La incorporación creciente de
cargas monofásicas y dispositivos electrónicos puede generar diferencias entre las
corrientes de fase, circulación de corriente por el conductor neutro y distorsión
armónica. Michalec et al. (2021) señalan que las cargas no lineales pueden modificar
significativamente la forma de onda de corriente y afectar los indicadores de calidad
de energía en redes de baja tensión. De manera complementaria, Hajjej y Sbita (2024)
muestran que cargas electrónicas no lineales pueden producir contenido armónico
relevante en sistemas trifásicos de cuatro conductores. Estas condiciones adquieren
importancia cuando incrementan la corriente eficaz y el calentamiento de conductores
y conexiones. En este contexto, Sadiq et al. (2022) relacionan el comportamiento de
las corrientes de carga con las pérdidas técnicas presentes en redes de distribución
de baja tensión.
Las pérdidas técnicas corresponden a la energía disipada como consecuencia de
fenómenos físicos inherentes a la conducción y transformación de la electricidad
(Tirira-Chulde et al., 2026). En los conductores, una parte importante de estas
pérdidas se origina por efecto Joule y depende de la resistencia eléctrica y del
cuadrado de la corriente eficaz. Krupeneva et al. (2023) indican que la evaluación de
pérdidas en redes de distribución requiere considerar tanto las características
eléctricas de la infraestructura como las condiciones reales de carga. Neagu et al.
(2024) muestran, además, que su estimación en redes de baja tensión exige
información suficiente sobre la configuración y los parámetros físicos del sistema.
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Huangfu et al. (2024) destacan que las estrategias de reducción de pérdidas deben
considerar las características temporales de la carga y la capacidad de ajuste de la
red. Por esta razón, el desequilibrio, los armónicos y la distribución desigual de cargas
deben interpretarse como factores asociados al incremento de pérdidas resistivas y
no como pérdidas energéticas independientes.
La distribución de las cargas entre fases constituye un factor relevante en el
comportamiento de una instalación trifásica. Jimenez et al. (2022) analizan la
reasignación de fases como estrategia para mejorar el equilibrio de redes de
distribución, mientras que Khan y Ali (2023) destacan la importancia del reparto de
carga para limitar condiciones de operación asimétricas. Sadiq y Antar (2024)
identifican el balance de fases entre las estrategias empleadas para disminuir pérdidas
en redes de distribución. Asimismo, Kong et al. (2022) muestran que el desequilibrio
de potencia entre fases modifica las condiciones operativas de redes de baja tensión.
Estos antecedentes justifican la evaluación conjunta de corriente, potencia y
desequilibrio, debido a que una fase persistentemente más cargada puede presentar
mayores pérdidas resistivas que otra con menor corriente, aun cuando ambas
pertenezcan al mismo sistema eléctrico.
La caracterización de estas condiciones requiere registros suficientemente
prolongados para representar la variabilidad normal de la instalación y evitar
interpretaciones basadas exclusivamente en valores instantáneos. Ji et al. (2023)
muestran que el comportamiento de redes trifásicas desequilibradas puede variar con
las condiciones de demanda y requerir estrategias dinámicas de compensación. Zhou
et al. (2024) sostienen que el control del desequilibrio depende de identificar
adecuadamente la distribución de carga entre las fases, mientras que Zhang y Sun
(2024) destacan la utilidad de la reasignación de fases en redes de baja tensión.
Nandini et al. (2024) evidencian también que el desequilibrio de tensión puede
modificarse con la incorporación y variabilidad de diferentes recursos y cargas. En
consecuencia, el análisis simultáneo de corriente, potencia, factor de potencia,
distorsión armónica y comportamiento del neutro permite establecer un diagnóstico
más completo que la evaluación aislada de una sola magnitud.
Con base en esta problemática, el objetivo del estudio fue caracterizar los parámetros
eléctricos asociados a pérdidas técnicas en una instalación eléctrica trifásica de baja
tensión mediante el análisis de registros obtenidos durante su operación habitual. Para
ello se consideraron la corriente RMS, las potencias activa, aparente y reactiva, el
factor de potencia, la distorsión armónica total de corriente y tensión y el
comportamiento del conductor neutro. El estudio se orientó a identificar condiciones
eléctricas relacionadas con posibles incrementos de pérdidas resistivas, sin atribuir
una cuantificación directa de la energía disipada. Esta delimitación responde a que no
se dispone de información completa sobre resistencia, longitud, sección y temperatura
de los conductores ni de mediciones simultáneas en diferentes puntos de la
instalación.
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2. Metodología
Enfoque, diseño, alcance y método
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que el análisis
se sustentó en mediciones numéricas de parámetros eléctricos obtenidas
directamente de la instalación durante su funcionamiento. El diseño fue no
experimental y observacional, puesto que no se modificaron deliberadamente las
condiciones de operación ni se manipularon las cargas conectadas. Asimismo, el
estudio tuvo carácter longitudinal, debido a que las variables fueron registradas de
manera continua durante siete días consecutivos. El alcance fue descriptivo, orientado
a caracterizar el comportamiento de las magnitudes eléctricas y a identificar
condiciones asociadas con posibles pérdidas resistivas, sin establecer relaciones
causales. Como método se empleó la medición instrumental directa complementada
con análisis descriptivo y comparación de los valores obtenidos entre fases, conductor
neutro y magnitudes globales del sistema.
Sistema analizado e instrumentación
El estudio se realizó en el punto principal de alimentación de una instalación eléctrica
trifásica de baja tensión, configurada con tres fases y conductor neutro en conexión
estrella. La tensión nominal fue de 127 V entre fase y neutro, con una frecuencia de
60 Hz. La medición se mantuvo durante siete días consecutivos bajo las condiciones
habituales de funcionamiento, sin realizar modificaciones intencionales en la
distribución o conexión de las cargas. Esta condición permitió caracterizar el
comportamiento operativo de la instalación durante el periodo evaluado, aunque
impide aislar individualmente la influencia de cada carga conectada. Las
características generales del sistema analizado se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1
Características del sistema analizado
Parámetro
Descripción
Configuración eléctrica
Tres fases y conductor neutro en estrella
Tensión nominal
127 V fase-neutro
Frecuencia nominal
60 Hz
Punto de medición
Alimentación principal de la instalación
Duración del registro
Siete días continuos
Condición de funcionamiento
Operación habitual de la instalación
Nota: Los datos corresponden a las características nominales de la instalación y a las condiciones
establecidas para el registro continuo efectuado en el punto principal de alimentación (Autores, 2026).
La adquisición de datos se efectuó con un analizador de calidad de energía Fluke
1775 con calibración vigente. El instrumento se configuró para una red trifásica de
cuatro conductores, donde A, B y C corresponden a las fases y N al conductor neutro.
Las corrientes se registraron mediante cuatro sensores flexibles iFlex1500-24,
mientras que las tensiones se midieron entre cada fase y el conductor neutro. Las
características relevantes del sistema de medición se resumen en la Tabla 2.
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Tabla 2
Características del sistema de medición
Parámetro
Especificación
Analizador
Fluke 1775
Estado de calibración
Vigente
Versión de firmware
3.1
Sensores de corriente
Cuatro iFlex1500-24
Rango nominal de los sensores
1500 A
Canales de corriente
A, B, C y N
Canales de tensión
A-N, B-N y C-N
Nota: Las especificaciones corresponden al analizador Fluke 1775 y a los sensores utilizados durante
la campaña de medición (Autores, 2026).
Adquisición y tratamiento de datos
El analizador registró de manera continua valores de tendencia, demanda y
parámetros de calidad de potencia durante los siete días de observación. El intervalo
de tendencia se estableció en 10 minutos, el intervalo de demanda en 5 minutos y el
intervalo de potencia en 10 minutos. El registro se configuró en modo lineal sin
sobrescritura y los armónicos fueron almacenados mediante agrupación
subagrupada, de acuerdo con las opciones disponibles en el instrumento. Durante el
periodo de adquisición no se realizaron maniobras experimentales ni modificaciones
deliberadas de las cargas. La configuración temporal utilizada se presenta en la Tabla
3.
Tabla 3
Configuración de adquisición de datos
Parámetro
Configuración
Duración del registro
Siete días continuos
Intervalo de tendencia
10 minutos
Intervalo de demanda
5 minutos
Intervalo de potencia
10 minutos
Modo de registro
Lineal sin sobrescritura
Agrupación de armónicos
Subagrupados
Nota: Los datos corresponden a la configuración temporal y al modo de almacenamiento programados
en el analizador Fluke 1775 para los siete días de registro continuo (Autores, 2026).
Parámetros eléctricos analizados
Los parámetros eléctricos fueron seleccionados de acuerdo con su utilidad para
caracterizar la distribución de carga, la circulación de corriente y las condiciones
relacionadas con pérdidas resistivas. Se analizaron la tensión RMS por fase, la
corriente RMS de las fases y del conductor neutro, la potencia activa, la potencia
aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia, la distorsión armónica total de
corriente y tensión y las variables disponibles de desequilibrio. Estas magnitudes no
fueron consideradas individualmente como pérdidas técnicas, sino como indicadores
del comportamiento eléctrico de la instalación. Su organización se presenta en la
Tabla 4.
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Tabla 4
Parámetros eléctricos analizados
Grupo de análisis
Parámetros eléctricos
Tensión y corriente
Tensión RMS por fase, corriente RMS por fase y
corriente RMS del conductor neutro
Potencia y demanda
Potencia activa, reactiva y aparente, factor de
potencia y demanda
Calidad de energía
Distorsión armónica total de tensión y corriente y
eventos de tensión
Equilibrio del sistema
Desequilibrio de tensión y corriente
Nota: Las variables fueron seleccionadas a partir de los parámetros registrados por el analizador Fluke
1775 y de su relación técnica con el comportamiento de una instalación trifásica de baja tensión
(Autores, 2026).
Organización y tratamiento de datos
Los registros obtenidos se exportaron desde el software asociado al analizador y se
organizaron por fases A, B y C, conductor neutro y magnitudes trifásicas globales,
según la disponibilidad de cada variable. Para cada parámetro se examinaron los
valores medio, mínimo y máximo correspondientes al periodo de medición.
Posteriormente, las corrientes, potencias y variables de calidad de energía se
compararon entre fases para identificar diferencias de comportamiento. La corriente
del neutro se analizó conjuntamente con las corrientes de fase y la distorsión armónica
de corriente, mientras que la distorsión de tensión se examinó de forma independiente
debido a su diferente significado físico. El análisis fue descriptivo y no incluyó pruebas
inferenciales, modelos causales ni estimaciones de pérdidas energéticas.
La secuencia metodológica comprendió la selección del punto de medición, la
configuración e instalación del analizador, el registro continuo de los parámetros
eléctricos, la exportación y organización de los datos, el análisis descriptivo por fase
y conductor neutro y, finalmente, la interpretación de las variables relacionadas con
pérdidas técnicas. Este procedimiento permitió mantener una trazabilidad entre la
adquisición instrumental y los resultados presentados posteriormente. La secuencia
aplicada para la adquisición, organización e interpretación de los parámetros
eléctricos se presenta en la Figura 1.
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Figura 1
Secuencia metodológica para la adquisición y tratamiento de los parámetros eléctricos
Nota: Autores (2026).
Alcance del análisis
El análisis se orientó a caracterizar los parámetros eléctricos registrados en el punto
principal de alimentación y a establecer su relación con condiciones que pueden
favorecer incrementos de pérdidas resistivas. La interpretación se limitó al
comportamiento agregado de la instalación durante los siete días de medición, por lo
que los resultados no representan de manera independiente a cada circuito derivado
ni permiten identificar qué cargas específicas originaron las variaciones observadas.
En consecuencia, los valores de corriente, potencia, factor de potencia y distorsión
armónica se utilizaron con fines descriptivos y de diagnóstico, sin establecer
relaciones causales entre una variable determinada y las pérdidas técnicas del
sistema.
No se calcularon las pérdidas totales de energía de la instalación, debido a que no se
dispuso de información completa sobre la resistencia, longitud, sección y temperatura
de los alimentadores, ni de mediciones simultáneas en sus extremos. Estas
limitaciones impiden determinar de forma directa la potencia disipada por efecto Joule
Inicio
1. Selección del punto de medición
2. Configuración e instalación del analizador
3. Registro continuo de parámetros eléctricos
4. Exportación y organización de datos
5. Análisis descriptivo por fases y conductor neutro
6. Interpretación de parámetros asociados
a pérdidas técnicas
Fin
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y separar la contribución individual del desequilibrio, los armónicos y la distribución de
carga. Por tanto, el alcance del estudio se circunscribe a la caracterización de
parámetros asociados con pérdidas técnicas y no a la cuantificación de la energía
perdida ni a la estimación de un porcentaje de reducción.
3. Resultados
Los resultados obtenidos durante los siete días de registro muestran diferencias entre
las fases en corriente, potencia, factor de potencia y distorsión armónica. La Tabla 5
resume los valores medios de los principales parámetros analizados y permite
observar que la fase B concentró la mayor corriente RMS media, con 42,4 A, frente a
37,9 A en C y 24,3 A en A. La diferencia entre B y A fue aproximadamente de 74,5 %,
mientras que la potencia activa media presentó un comportamiento similar, con 4,67
kW en B, 4,22 kW en C y 2,77 kW en A. La fase B también registró los mayores valores
medios de potencia aparente, potencia reactiva y THD de corriente, mientras que la
fase A presentó el mayor factor de potencia medio, con 0,90. En el conductor neutro
se obtuvo una corriente media de 21,9 A, equivalente aproximadamente al 51,7 % de
la corriente media registrada en la fase B.
Tabla 5
Resumen estadístico de los parámetros eléctricos analizados
Parámetro
A
B
C
N
Total
Corriente RMS (A)
24,3
42,4
37,9
21,9
—
THD de corriente (%)
42,9
51,1
38,2
—
—
Potencia activa (kW)
2,77
4,67
4,22
—
11,67
Potencia aparente (kVA)
3,09
5,38
4,79
—
14,65
Potencia reactiva (kvar)
1,32
2,63
2,23
—
8,76
Factor de potencia
0,90
0,87
0,88
—
0,80
THD de tensión (%)
1,3
1,9
1,3
—
—
Nota: Datos obtenidos del registro realizado con el analizador Fluke 1775 (Autores, 2026).
3.1. Corriente RMS y comportamiento del conductor neutro
La distribución de la corriente RMS se presenta en la Figura 2. La fase B registró la
mayor corriente media, con 42,4 A, seguida de C con 37,9 A y A con 24,3 A; sin
embargo, el mayor valor máximo correspondió a la fase A, con 255,8 A, mientras que
B y C alcanzaron 246,8 A y 228,7 A, respectivamente. Esta diferencia entre valores
medios y máximos evidencia que la fase A experimentó episodios puntuales de
elevada demanda, aunque durante el periodo completo mantuvo la menor corriente
media. El conductor neutro presentó 21,9 A de corriente media y un máximo de 151,3
A, valores que evidencian una circulación apreciable de corriente durante la operación
de la instalación. No obstante, estos registros no permiten establecer de forma
independiente qué proporción corresponde al desequilibrio entre fases y cuál se
relaciona con componentes armónicas.
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Figura 2
Valores mínimo, medio y máximo de corriente RMS por conductor
Nota: Elaboración con datos del estudio (Autores, 2026).
La distorsión armónica total de corriente se muestra en la Figura 3. La fase B presentó
la mayor THD media, con 51,1 %, seguida de A con 42,9 % y C con 38,2 %, lo que
representa una diferencia aproximada de 33,8 % entre B y C. En contraste, el mayor
valor máximo se registró en la fase A, con 84,4 %, frente a 70,1 % en B y 69,5 % en
C. Este comportamiento confirma que la fase con mayor distorsión promedio no
necesariamente presenta los eventos extremos más elevados. La amplitud observada
entre los valores mínimos, medios y máximos evidencia además que la distorsión de
corriente varió considerablemente durante el periodo de medición, por lo que su
interpretación debe realizarse juntamente con la corriente RMS y el comportamiento
del conductor neutro.
Figura 3
Distorsión armónica total mínima, media y máxima de corriente por fase
Nota: Autores (2026).
24,3
255,8
42,4
246,8
37,9
228,7
21,9
151,3
Corriente RMS (A)
0 50 100 150 200 250
Conductor
A
B
C
N
Rango Media Máximo
42,9
51,1
38,2
Fase
A B C
THD de corriente (%)
0
20
40
60
80
Mínimo Media Máximo
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3.2. Potencias y factor de potencia
La distribución de las potencias por fase se presenta en la Figura 4 y mantiene un
patrón consistente con las corrientes medias registradas. La fase B presentó la mayor
potencia activa media, con 4,67 kW, seguida de C con 4,22 kW y A con 2,77 kW, por
lo que B superó a A aproximadamente en 68,6 %. La potencia aparente mostró el
mismo orden, con 5,38 kVA en B, 4,79 kVA en C y 3,09 kVA en A. De igual manera,
la potencia reactiva alcanzó 2,63 kvar en B, 2,23 kvar en C y 1,32 kvar en A, siendo
el valor de B prácticamente el doble del registrado en A. La coincidencia entre mayor
corriente media y mayores niveles de potencia confirma que la fase B soportó la mayor
carga promedio durante el periodo evaluado.
Figura 4
Valores medios e intervalos mínimo–máximo de potencia por fase
Nota: Autores (2026).
El comportamiento del factor de potencia se muestra en la Figura 5. Los valores
medios fueron de 0,90 en A, 0,87 en B y 0,88 en C, con diferencias menores que las
observadas en corriente y potencia. Los valores máximos alcanzaron 0,97 en A y 0,94
en B y C, mientras que los mínimos fueron 0,76, 0,78 y 0,80, respectivamente. El valor
trifásico medio reportado fue 0,80, inferior a los valores medios individuales de las
fases. Esta diferencia evidencia que el comportamiento global del sistema no debe
interpretarse mediante un promedio aritmético simple de los factores de potencia por
fase, sino a partir de la relación entre las potencias agregadas registradas por el
analizador.
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Figura 5
Valores mínimo, medio y máximo del factor de potencia por fase
Nota: Elaboración con datos del estudio (Autores, 2026).
3.3. Distorsión armónica de tensión
La Figura 6 presenta la distorsión armónica total de tensión registrada en las tres
fases. La fase B presentó la mayor THD media, con 1,9 %, mientras que A y C
registraron 1,3 %; asimismo, el máximo más alto correspondió a B con 6,6 %, frente a
4,7 % en A y 4,8 % en C. Los valores mínimos se ubicaron entre 0,55 % y 0,68 %. En
comparación con la THD de corriente, cuyos valores medios oscilaron entre 38,2 % y
51,1 %, la distorsión de tensión presentó magnitudes considerablemente menores
durante el periodo analizado. Esta diferencia indica que ambos parámetros describen
comportamientos distintos del sistema y deben evaluarse de manera independiente,
aunque conjuntamente aporten información sobre las condiciones de calidad de
energía de la instalación.
Figura 6
Distorsión armónica total mínima, media y máxima de tensión por fase
Nota: Elaboración con datos del studio (Autores, 2026).
0,90
0,87
0,88
Estadístico
Mínimo Media Máximo
Factor de potencia
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
A B C
1,3
1,9
1,3
4,7
6,6
4,8
A B C
Fase
THD de tension (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
Mínimo Media Máximo
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4. Discusión
Los resultados evidencian una distribución no uniforme de carga entre las fases,
condición observable en la Tabla 5 y las Figuras 2 y 4. La fase B presentó una corriente
media de 42,4 A, aproximadamente 74,5 % superior a la registrada en la fase A, y una
potencia activa media de 4,67 kW, cerca de 68,6 % mayor que en A. Este
comportamiento coincide con Jimenez et al. (2022), quienes identifican la reasignación
de fases como una estrategia para reducir el desequilibrio en redes de baja tensión.
Kong et al. (2022) muestran igualmente que el desequilibrio de potencia entre fases
puede modificar las condiciones de operación de estas redes. En esta línea, Sadiq y
Antar (2024) incluyen el balance de fases entre las medidas utilizadas para reducir
pérdidas técnicas. Los resultados obtenidos permiten, por tanto, identificar una
asimetría sostenida durante el periodo analizado, aunque no demostrar el efecto
cuantitativo que tendría una eventual redistribución de cargas.
La corriente media de 21,9 A registrada en el conductor neutro, mostrada en la Figura
2, coincidió con valores medios de THD de corriente comprendidos entre 38,2 % y
51,1 %, presentados en la Figura 3. Moradi et al. (2021) señalan que las condiciones
de carga desequilibrada pueden modificar el contenido armónico en sistemas
trifásicos, mientras que Sahoo et al. (2022) destacan la influencia de las corrientes
armónicas en sistemas de cuatro conductores. Hajjej y Sbita (2024) también
evidencian la relevancia de la mitigación de armónicos en sistemas trifásicos de cuatro
hilos. La coexistencia de ambos fenómenos permite considerar que la corriente del
neutro está asociada con el comportamiento conjunto del desequilibrio y la distorsión
armónica; sin embargo, los registros disponibles no permiten cuantificar por separado
la contribución de cada componente ni atribuir la corriente observada a una única
causa.
La comparación entre las Figuras 3, 5 y 6 muestra que la instalación presentó una
THD media de corriente entre 38,2 % y 51,1 %, frente a una THD media de tensión
comprendida entre 1,3 % y 1,9 %. Esta diferencia confirma que ambos indicadores
describen fenómenos distintos y que una corriente con elevado contenido armónico
no implica una distorsión de tensión de igual magnitud porcentual. Michalec et al.
(2021) reportan que las cargas no lineales pueden generar corrientes
considerablemente distorsionadas y modificar las condiciones de calidad de energía
en redes de baja tensión. Iqbal et al. (2024) advierten, además, que la estimación de
armónicos en redes de distribución está sujeta a incertidumbres que deben
considerarse al interpretar los indicadores obtenidos. Asimismo, el factor de potencia
medio por fase se mantuvo entre 0,87 y 0,90, mientras que el valor trifásico global fue
0,80, como se observa en la Tabla 5 y la Figura 5, lo que refuerza la necesidad de
interpretar conjuntamente corriente, potencia y distorsión.
Los parámetros registrados describen condiciones que pueden favorecer un
incremento de las pérdidas resistivas, pero no permiten determinar directamente la
energía disipada (Masapanta-Masapanta et al., 2025). Li et al. (2023) muestran que
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la cuantificación de pérdidas bajo condiciones de armónicos y desequilibrio requiere
considerar las características eléctricas y físicas de los conductores, mientras que
Yuan et al. (2023) evidencian que el contenido armónico puede incrementar las
pérdidas en redes de baja tensión. Nour et al. (2023) señalan también que el
desequilibrio en redes de distribución puede asociarse con mayores pérdidas de línea
y corrientes en el neutro. En el presente estudio no se dispuso de información
completa sobre resistencia, longitud, sección y temperatura de los alimentadores ni
de mediciones simultáneas en sus extremos. En consecuencia, los resultados
sustentan un diagnóstico técnico de las condiciones asociadas con pérdidas, pero
cualquier estimación cuantitativa o evaluación del efecto de una acción correctiva
requeriría mediciones adicionales.
5. Conclusiones
La instalación presentó una distribución no uniforme de carga durante los siete días
de medición. La fase B registró la mayor corriente media, con 42,4 A, y la mayor
potencia activa media, con 4,67 kW, mientras que la fase A presentó 24,3 A y 2,77
kW, respectivamente. La diferencia de corriente entre ambas fases fue
aproximadamente de 74,5 %, lo que confirma una asimetría operativa relevante
durante el periodo analizado. Además, el conductor neutro presentó una corriente
media de 21,9 A y un valor máximo de 151,3 A, por lo que su comportamiento
constituye un elemento importante para cualquier evaluación posterior de
redistribución de carga o análisis de armónicos.
La distorsión armónica de corriente fue considerablemente mayor que la distorsión
armónica de tensión. Los valores medios de THD de corriente se situaron entre 38,2
% y 51,1 %, mientras que la THD media de tensión permaneció entre 1,3 % y 1,9 %.
El factor de potencia medio por fase osciló entre 0,87 y 0,90, mientras que el valor
trifásico global fue de 0,80. Estos resultados muestran que la caracterización del
sistema requiere considerar de forma conjunta corriente, potencia, factor de potencia,
distorsión armónica y comportamiento del neutro, debido a que ninguna de estas
variables, analizada de manera aislada, representa por sí sola el desempeño eléctrico
global de la instalación.
El estudio permitió identificar condiciones eléctricas asociadas con posibles
incrementos de pérdidas resistivas, principalmente la distribución desigual de carga,
la circulación de corriente por el conductor neutro y el elevado contenido armónico de
corriente. No obstante, los datos disponibles no permiten cuantificar directamente la
energía disipada ni establecer el aporte individual de cada fenómeno sobre las
pérdidas técnicas. Para una etapa posterior sería necesario incorporar información
completa sobre resistencia, longitud, sección y temperatura de los conductores, así
como mediciones simultáneas en diferentes puntos de la instalación, con el fin de
calcular las pérdidas y evaluar experimentalmente el efecto de posibles acciones
correctivas.
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CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
“Los autores declaran que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial
generativa en la elaboración de este manuscrito.”
Referencias Bibliográficas
Hajjej, M., & Sbita, L. (2024). A new design and implementation of a three-phase four-
wire shunt active power filter for mitigating harmonic problems caused by
compact fluorescent lamps. Engineering, Technology & Applied Science
Research, 14(3), 14619–14627. https://doi.org/10.48084/etasr.7251
Huangfu, C., Wang, E., Yi, T., & Qin, L. (2024). Low-voltage distribution network loss-
reduction method based on load-timing characteristics and adjustment
capabilities. Energies, 17(5), Article 1115. https://doi.org/10.3390/en17051115
Iqbal, M. N., Kütt, L., Daniel, K., Shabbir, N., Amjad, A., Awan, A. W., & Ali, M. (2024).
Inaccuracies and uncertainties for harmonic estimation in distribution networks.
Sustainability, 16(15), Article 6523. https://doi.org/10.3390/su16156523
Ji, X., Zhang, X., Ye, P., Zhang, Y., Li, G., & Gong, Z. (2023). Dynamic reconfiguration
of three-phase imbalanced distribution networks considering soft open points.
Energy Conversion and Economics, 4(5), 364–377.
https://doi.org/10.1049/enc2.12099
Jimenez, V. A., Will, A. L. E., & Lizondo, D. F. (2022). Phase reassignment for load
balance in low-voltage distribution networks. International Journal of Electrical
Power & Energy Systems, 137, Article 107691.
https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107691
Khan, A., & Ali, M. (2023). Three-phase load balancing in distribution systems using
load sharing technique. Engineering Proceedings, 46(1), Article 18.
https://doi.org/10.3390/engproc2023046018
Kong, W., Ma, K., & Li, F. (2022). Probabilistic impact assessment of phase power
imbalance in the LV networks with increasing penetrations of low carbon
technologies. Electric Power Systems Research, 202, Article 107607.
https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107607
Krupeneva, Y. I., Boloev, E. V., & Golub, I. I. (2023). Allocation of power losses and
energy in the distribution network. iPolytech Journal, 27(4), 727–736.
https://doi.org/10.21285/1814-3520-2023-4-727-736
Li, X., Wang, G., & Li, Y. (2023). Line loss calculation model of low-voltage distribution
network under harmonic and three-phase unbalance disturbances and its
experimental validation. Journal of Physics: Conference Series, 2591(1), Article
012036. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2591/1/012036
Página | 308
Research Article
Septiembre – Diciembre 2026
Revista Científica Zambos / Vol. 05 / Num. 03/ www. revistaczambos.utelvtsd.edu.ec
Masapanta-Masapanta, E. A., Pazuña-Naranjo, W. P., & Corrales-Bonilla, J. I. (2025).
Análisis de la eficiencia energética de las instalaciones del Edificio Académico
del Bloque A de la UTC, Extensión La Maná. Journal of Economic and Social
Science Research, 5(3), 63–77. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n3/206
Michalec, Ł., Jasiński, M., Sikorski, T., Leonowicz, Z., Jasiński, Ł., & Suresh, V. (2021).
Impact of harmonic currents of nonlinear loads on power quality of a low-voltage
network—Review and case study. Energies, 14(12), Article 3665.
https://doi.org/10.3390/en14123665
Moradi, A., Yaghoobi, J., Zare, F., & Kumar, D. (2021). Impact of unbalanced-load
condition on 0–9 kHz current harmonics in a three-phase power converter. IEEE
Access, 9, 163105–163118. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3131304
Nandini, K. K., Sabhahit, J. N., & Jadoun, V. K. (2024). Voltage unbalance assessment
in a distribution system incorporated with renewable-based sources and electric
vehicles in an uncertain environment. IET Renewable Power Generation,
18(S1), 4288–4307. https://doi.org/10.1049/rpg2.13009
Neagu, B.-C., Grigoras, G., Gavrilas, M., Porumb, R., & Tristiu, I. (2024). Technical
losses estimation in low voltage distribution network using deterministic
methods. In L. Moldovan & A. Gligor (Eds.), The 17th International Conference
Interdisciplinarity in Engineering: Inter-Eng 2023 conference proceedings—
Volume 2 (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 928, pp. 546–560).
Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54671-6_41
Nour, A. M. M., Helal, A. A., El-Saadawi, M. M., & Hatata, A. Y. (2023). Voltage
imbalance mitigation in an active distribution network using decentralized
current control. Protection and Control of Modern Power Systems, 8, Article 20.
https://doi.org/10.1186/s41601-023-00293-y
Sadiq, E. H., & Antar, R. K. (2024). Minimizing power losses in distribution networks:
A comprehensive review. Chinese Journal of Electrical Engineering, 10(4), 20–
36. https://doi.org/10.23919/CJEE.2024.000093
Sadiq, E. H., Antar, R. K., & Ahmed, S. T. (2022). Power losses evaluation in low-
voltage distribution network: A case study of 250 kVA, 11/0.416 kV substation.
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 25(1), 35–
41. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v25.i1.pp35-41
Sahoo, B., Alhaider, M. M., & Rout, P. K. (2022). Effective harmonic cancellation
technique for a three-phase four-wire system. Energies, 15(20), Article 7526.
https://doi.org/10.3390/en15207526
Tirira-Chulde, R. D., Rodríguez-Santillán, M. D., Taco-Cabrera, A. G., Merino-Villegas,
L. R., & Tejada-Valencia, J. P. (2026). Efectos de los regímenes de
conmutación sobre los parámetros eléctricos en lámparas led modulares,
lámparas led compactas y lámparas fluorescentes compactas. Revista
Científica Zambos, 5(1), 214–232. https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n1/162
Yuan, W., Yuan, X., Xu, L., Zhang, C., & Ma, X. (2023). Harmonic loss analysis of low-
voltage distribution network integrated with distributed photovoltaic.
Sustainability, 15(5), Article 4334. https://doi.org/10.3390/su15054334
Página | 309
Research Article
Septiembre – Diciembre 2026
Revista Científica Zambos / Vol. 05 / Num. 03/ www. revistaczambos.utelvtsd.edu.ec
Zhang, Y., & Sun, X. (2024). Phase reassignment strategy and load phase-swapping
device for three-phase unbalance in the power distribution area. Electric Power
Systems Research, 235, Article 110564.
https://doi.org/10.1016/j.epsr.2024.110564
Zhou, F., Chen, X.-D., Shi, H.-R., Yang, C., Zhou, S.-Q., & Hao, T. (2024). Research
on three-phase unbalance control of low-voltage distribution network based on
load commutation. Journal of Electrical Engineering & Technology, 19(7), 4027–
4043. https://doi.org/10.1007/s42835-024-01890-z