CORRIENTE ALTERNA MONO Y TRIFÁSICA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CORRIENTE ALTERNA MONO Y TRIFÁSICA"

Transcripción

1 UNERSDAD DE ANTABRA DEARTAMENTO DE NGENERÍA EÉTRA Y ENERGÉTA OEÓN: EETROTENA ARA NGENEROS NO ESEASTAS ORRENTE ATERNA MONO Y TRFÁSA Miguel Angel Rodríguez ozueta Doctor ngeniero ndustrial

2 OBSERAONES SOBRE A NOMENATURA En este texto, siguiendo la nomenclatura habitual en Electrotecnia, se ha utilizado la letra j para designar a la unidad imaginaria, 1, en los números complejos. En muchos textos matemáticos el lector puede observar que se emplea la letra i para designar a , Miguel Ángel Rodríguez ozueta Universidad de antabria (España) Departamento de ngeniería Eléctrica y Energética Está permitida la reproducción total o parcial de este documento con la condición inexcusable de citar su autor y su carácter gratuito. Este documento puede descargarse gratuitamente desde esta Web:

3 ÍNDE ORRENTE ATERNA MONO Y TRFÁSA. ORRENTE ATERNA MONOFÁSA onceptos básicos Magnitudes básicas Elementos pasivos Generadores o fuentes Topología de redes Acoplamiento de resistencias Magnitudes alternas Representación fasorial omportamiento de los elementos pasivos en c.a. Resistencia. nductancia. ondensador. ircuito serie R--. mpedancia a potencia en corriente alterna os tres significados del ángulo Mejora del factor de potencia ORRENTE ATERNA TRFÁSA EUBRADA ircuito trifásico independiente Sistema trifásico equilibrado onexión estrella equilibrada onexión triángulo equilibrado Expresión fasorial de las tensiones y corrientes de sistemas trifásicos equilibrados.... a potencia en sistemas trifásicos equilibrados Mejora del factor de potencia en trifásica Medida de la potencia en trifásica. Método de los dos vatímetros... 6 entajas de la c.a. trifásica frente a la monofásica... 6 ANEXO: RESUMEN DE OTENA EN.A. MONOFÁSA

4 ONETOS BÁSOS onvenios de signos para tensiones y corrientes en generadores y receptores as leyes de los circuitos eléctricos se establecieron mucho antes que la teoría electrónica de la materia. Esto hizo que en estas leyes se partiera del supuesto de que la corriente eléctrica era debida al movimiento de cargas eléctricas 1 positivas. Hoy en día se sabe que, en realidad, las corrientes se deben al movimiento de electrones, es decir, de cargas negativas. No obstante se siguen empleando estas leyes tal como se establecieron en su momento, ya que se obtienen resultados correctos. Fig. 1: ircuito básico de corriente alterna or lo tanto, se parte de que la corriente eléctrica en un circuito circula tal como se indica en la Fig. 1. Esto es, se utilizan estos convenios de signos para tensiones y corrientes: En los receptores o cargas la corriente es debida a la acción del campo eléctrico y se dirige desde el lado de mayor potencial eléctrico al de menor. Es decir, del lado del signo + al lado del signo - de la tensión. En los generadores o fuentes la corriente debe ser impulsada contra el campo eléctrico para cerrar su recorrido a través del circuito. Esto se realiza a expensas de una energía de otro tipo -mecánica, química, etc.- que es absorbida por el generador para transformarla en energía eléctrica. Esto hace que en el interior de los generadores la corriente vaya desde del lado del signo - al lado del signo + de la tensión. 1 En este texto el término carga tiene dos significados completamente distintos y el lector deberá establecer cuál es el significado correcto según el contexto en el que se utilice: or un lado, las cargas eléctricas (positivas y negativas) son las creadoras de los campos eléctricos y también sobre las que estos campos ejercen fuerzas. or otro lado, en una instalación o en un circuito eléctrico se denominan cargas o receptores eléctricos a aquellos elementos que consumen potencia eléctrica. Fuerza electromotriz (f.e.m.) En la Fig. 1 se muestra un circuito eléctrico elemental. En él la diferencia de potencial v AB provoca que por fuera del generador se produzca un movimiento de cargas eléctricas positivas (en teoría de circuitos se supone que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas positivas) desde el extremo A, de mayor tensión, al extremo B, de menor tensión. ero, para poder mantener una corriente i en el circuito es preciso que en el interior del generador las cargas positivas se muevan desde B hacia A. ara ello es necesario que en el generador se Fig. 1: ircuito básico de corriente alterna aporte una energía externa que se va a transformar en energía eléctrica; es decir, la energía que se introduce al generador se aporta a las cargas positivas que son empujadas de B a A. Esto hace que el extremo A se cargue positivamente y el B negativamente, lo que permite mantener la tensión v AB que empujará otra vez las cargas desde A a B por fuera del circuito. A la energía por unidad de carga suministrada por el generador se le denomina fuerza electromotriz (f.e.m.) y se mide en voltios. a f.e.m. de un generador tiene el mismo valor que la tensión entre sus bornes (v AB ) cuando no circula corriente (i 0); es decir, cuando el generador se encuentra en circuito abierto. Nótese que la f.e.m., a pesar de su nombre, no es una fuerza sino una energía (por unidad de carga). -1-

5 MAGNTUDES BÁSAS (1) onvenio de signos: - En el interior de una carga (o receptor) la corriente circula desde el punto de mayor tensión al de menor tensión eléctrica. - En el interior de un generador la corriente circula desde el punto de menor tensión al de mayor tensión eléctrica. ntensidad de corriente, i: - ariación de carga con el tiempo en la sección transversal del conductor: d q i d t Se mide en Amperios Tensión o diferencia de potencial entre A y B, v AB - Trabajo realizado por el campo eléctrico para mover la unidad de carga positiva desde A hasta B: d w v AB AB d q Se mide en oltios MAGNTUDES BÁSAS () otencia eléctrica, p: - Trabajo realizado por unidad de tiempo: p d w d t AB p d w d q v i AB d q d t En una carga o receptor: p > 0 : potencia consumida p < 0 : potencia generada ey de Ohm: En una resistencia la tensión y la corriente están relacionadas por esta ley: v R i En un generador: p > 0 : potencia generada p < 0 : potencia consumida --

6 EEMENTOS ASOS * Un elemento pasivo es un elemento que disipa o almacena energía eléctrica, pero no la genera. * os elementos pasivos son los receptores o cargas de un circuito eléctrico. * Hay tres tipos de elementos pasivos: - Resistencia: Disipa energía eléctrica. Se representan por los símbolos siguientes (se prefiere el primero, que también se usará más adelante para representar impedancias). Se caracteriza por su resistencia R. - Bobina o inductancia: Almacena energía magnética. se representa mediante los símbolos siguientes ( se prefiere el primer símbolo): Se caracteriza por su coeficiente de autoinducción o inductancia. - ondensador: Almacena energía eléctrica. Su símbolo es: Se caracteriza por su capacidad. GENERADORES O FUENTES * Un generador o fuente es un elemento que suministra energía eléctrica a un circuito. Un generador convierte otro tipo de energía en energía eléctrica. * Un generador de tensión es un generador que proporciona energía eléctrica a una determinada tensión. a corriente dependerá de la carga que alimente. - Generador de tensión ideal: Su tensión en bornes es independiente de la corriente. - Generador de tensión real: Su tensión en bornes depende de la corriente. * Un generador de corriente es un generador que proporciona energía eléctrica con una determinada corriente. a tensión dependerá de la carga que alimente. - Generador de corriente ideal: a corriente que suministra es independiente de la tensión en bornes. - Generador de corriente real: a corriente que suministra depende de la tensión en bornes. --

7 GENERADOR DE TENSÓN DEA DE.. GENERADOR DE TENSÓN REA DE.. -4-

8 GENERADOR DE ORRENTE DEA DE.. GENERADOR DE ORRENTE REA DE.. -5-

9 EUAENA DE GENERADORES * Un generador de corriente ideal no se puede sustituir por uno de tensión equivalente. Un generador de tensión ideal no se puede sustituir por uno de corriente equivalente. * Un generador de corriente real se puede sustituir por uno de tensión equivalente sin que el resto del circuito note la diferencia. * Un generador de tensión real se puede sustituir por uno de corriente equivalente sin que el resto del circuito note la diferencia. EUAENA DE GENERADORES REAES EN.. a misma resistencia R en los dos generadores equivalentes. g R g g g R -6-

10 TOOOGÍA DE REDES Nudo: unto de unión de o más elementos (A, B,,... ) Rama: Elemento o grupo de elementos entre nudos Red plana: a que se puede dibujar en un plano sin que se cruce ninguna rama. azo: onjunto de ramas que forman una línea cerrada, de forma que si se quita una rama del lazo, el camino queda abierto. Malla: azo que no contiene a otro en su interior (a, b, c,...) -7-

11 AOAMENTO DE RESSTENAS (1) Serie: R eq R + R + R 1 aralelo: 1 R eq 1 R R + 1 R AOAMENTO DE RESSTENAS () Estrella-Triángulo. Teorema de Kenelly -8-

12 MAGNTUDES ATERNAS En esta figura: v > 0 ( π/6 rad) ; i <0 ( -π/4 rad) v i M M os os ( ωt + v ) M os ( ωt + π / 6) ( ωt + ) os ( ωt π / 4) i M Desfase o diferencia de fase: π / 6 π / 4 5π / rad v i ( ) 1 ulsación: π ω π f rad/s T alor eficaz: 1 T T 0 i dt (or ser funciones senoidales: M ; M ) -9-

13 RERESENTAÓN FASORA - Sea la magnitud sinusoidal: y( t) Y cos( ω t + ) y - A y(t) se le puede asociar un vector Y, (fasor), así: - Si este fasor girase con velocidad angular constante ω, su argumento en el instante t sería: ω t + y uego, la proyección horizontal de este fasor, girando con velocidad ω, es igual al valor instantáneo de y(t) dividido por. - ara manipular el fasor Y se usarán números complejos: Y Y y Y e j y Y ( cos + j sen ) y y ( j 1 ) -10-

14 on la escala de tiempos t: i v os os os ( ωt + ) ( ωt + i ) ( ωt + ( ) ) v v on la escala de tiempos t : i ( ω t + ) v os os os v ( ω t + i) ( ω t + ( ) ) v DAGRAMAS FASORAES on la escala de tiempos t on la escala de tiempos t Usando como fasor de referencia -11-

15 ROEDADES DE OS FASORES y y 1 + y Y Y 1 + Y * * y y 1 y Y Y 1 Y * d x y Y j ω X d t * y x dt Y X / j ω j X / ω * y k x Y k X * y x / k Y X / k -1-

16 RESSTENA (R) v e i están en fase ( 0): ey de Ohm: v R i R NDUTANA () uando circula una corriente i por una bobina se genera un campo magnético que origina los flujos Φ 1, Φ,..., Φ N en sus espiras. os enlaces de flujo ψ de la bobina son ψ Φ (Wb) 1 + Φ + + ΦN a inductancia de la bobina es ψ i (H) a corriente se retrasa 90º con respecto a la tensión: v ey de Faraday: d ψ v d t X j X d i d t X ω : Reactancia inductiva (Ω) -1-

17 ONDENSADOR () a capacidad de un condensador es uego: i q (F) v d q q i dt d t v q 1 i dt a corriente se adelanta 90º con respecto a la tensión: X j X X 1/ω : Reactancia capacitiva (Ω) RUTO SERE R - - v v + v + v + + R R [ R + j ω j ω ] Z (ey de Ohm en c.a.) mpedancia: Z R + X R + j X Z (Ω) 1 Reactancia: X j X X + X j ω (Ω) ω 1 Admitancia: Y (siemens, mho, Ω -1 ) Z -14-

18 A OTENA EN ORRENTE ATERNA (1) v os ω t ; i os ( ω t ) p ( ω ) v i + os t os otencia activa (W, kw) A OTENA EN ORRENTE ATERNA () cos : otencia activa (W, kw) ; sen : otencia Reactiva (var, kvar) ( > 0 en inductancias; < 0 en capacidades) p [ ( 1 + cos ω t ) ] + [ sen ω t ] potencia activa instantánea (1) + potencia reactiva instantánea () -15-

19 A OTENA EN ORRENTE ATERNA () OTENA ATA: os (W) OTENA REATA: Sen (var) EN MEDANAS: OTENA AARENTE: S (A) OTENA OMEJA: S + j (A) FATOR DE OTENA (f.d.p.): cos S + tg S Z R S + j S * X OS TRES SGNFADOS DE ÁNGUO -16-

20 MEJORA DE FATOR DE OTENA (1) MEJORA DE FATOR DE OTENA () ( ) ' tg tg ' 1 / X X X X ω ( ) f π ω (En estas expresiones se utiliza el valor absoluto de ) -17-

21 RUTO TRFÁSO NDEENDENTE SSTEMA TRFÁSO EUBRADO (1) RN FN 90º ; SN FN 0º ; TN FN 150º ; Z Z Z Z RN SN TN R S T Ω R, S, T Fases N Neutro -18-

22 SSTEMA TRFÁSO EUBRADO () 10º ; 0º RS RN SN ST SN TN TR TN RN 10º ; FN ; RS + ST + TR 0 SSTEMA TRFÁSO EUBRADO () (π/ rad 10º) v v RS TR cos ( ωt + π / ) ; v cos ( ωt) cos ST ( ωt π / ) cos ( ωt + 4π / ) -19-

23 SSTEMA TRFÁSO EUBRADO (4) Sistema trifásico equilibrado de tensiones o de intensidades * onjunto de tres tensiones o de tres intensidades, respectivamente, de igual valor eficaz y desfasadas entre sí 10º. * ada una de las tres tensiones o intensidades se llama fase. * a suma de las tres fases de un sistema trifásico equilibrado de tensiones o de intensidades vale siempre cero. Sistema trifásico equilibrado de impedancias * onjunto de tres impedancias idénticas. * ada una de las tres impedancias se llama fase. Sistema trifásico a tres hilos: Sistema trifásico en el que el generador y la carga se conectan mediante tres conductores de fase. Sistema trifásico a cuatro hilos: Sistema trifásico en el que el generador y la carga se conectan mediante tres conductores de fase más el conductor neutro. Tensiones simples: Son las tensiones entre fase y neutro ( RN, SN y TN ) cuyo valor eficaz es FN. Tensiones compuestas o de línea: Son las tensiones entre fases ( RS, ST y TR ) cuyo valor eficaz es. ntensidades de línea: Son las intensidades ( R, S e T) que circulan por los conductores de fase que conectan el generador con la carga. Su valor eficaz es. ONEXÓN ESTREA EUBRADA alores de fase en estrella: FN Z / Z RN SN R 90 A ; S 0 A Z Z TN T 150 A ; N R + S + T 0 A Z FN -0-

24 ONEXÓN TRÁNGUO EUBRADO (1) alores de fase en triángulo: ; ( ) ONEXÓN TRÁNGUO EUBRADO () Z RS ST RS 10 A ; Z Z ST A TR TR 10 A ; RS + ST + TR 0 Z -1-

25 ONEXÓN TRÁNGUO EUBRADO () R RS TR ; S ST RS ; T TR ST cos 0º En la conexión triángulo y las corrientes de línea se retrasan 0º con respecto a las de fase ONEXÓN TRÁNGUO EUBRADO (4) desfase entre RS e RS desfase entre RN e R En sistemas trifásicos equilibrados, tanto para estrella como para triángulo, el ángulo es el ángulo de desfase entre una tensión fase-neutro y la intensidad de línea correspondiente --

26 EXRESÓN FASORA DE TENSONES Y ORRENTES: Referencia ST RS 10º ST 0º 10º TR RN FN 90º 0º R S T SN TN FN FN 90º 150º 0º 150º EXRESÓN FASORA DE TENSONES Y ORRENTES: Referencia SN RS 150º ST 0º 90º TR RN FN 10º SN FN 0º 10º R S T TN FN 10º 10º --

27 A OTENA EN.A. TRFÁSA (1) (EN SSTEMAS EUBRADOS) En c.a. trifásica la potencia es igual a la suma de la de sus tres fases. En el caso de sistemas equilibrados todas las fases consumen por igual y la potencia es igual a veces la de una fase. OTENA ATA () En función de los valores de fase: cos En función de los valores de línea: * Estrella ( / ; ): ( ) cos / cos * Triángulo ( ; / ): ( ) cos / cos cos (Fórmula válida tanto para la conexión estrella como para la conexión triángulo en sistemas equilibrados) A OTENA EN.A. TRFÁSA () (EN SSTEMAS EUBRADOS) OTENA REATA (): sen sen OTENA AARENTE (S) Y FATOR DE OTENA (os ): S + S cos + -4-

28 A OTENA EN.A. TRFÁSA () (EN SSTEMAS EUBRADOS) OTENA OMEJA (S): Fórmula general: * j S + (ero: * S ) ara impedancias: Z S R X OTENA NSTANTÁNEA (p): a potencia instantánea del conjunto de las tres fases es constante e igual a la potencia activa. MEJORA DE FATOR DE OTENA ( ) ' tg tg ' X X X X 1 ω ω * Estrella ( / ): Y ω ω * Triángulo ( ): Y ω ω (En estas expresiones se utiliza el valor absoluto de ) -5-

29 MEDDA DE A OTENA * Un vatímetro monofásico mide la potencia activa de una carga monofásica. onsta de un circuito amperimétrico y de otro voltimétrico. * En circuitos trifásicos de tres hilos se puede medir la potencia activa mediante dos vatímetros monofásicos conectados según la conexión Aron: ( 1 o pueden tener signo negativo) a potencia activa consumida por la carga trifásica, sea ésta equilibrada o no, vale: 1 + on cargas equilibradas este método también permite la medida de la potencia reactiva : ( ) 1 ENTAJAS DE A.A. TRFÁSA FRENTE A A MONOFÁSA * En trifásica con un 50% más de material conductor ( hilos frente a ) que la monofásica se transmite un 7% más de potencia. ( Monofásica: cos ; Trifásica: cos ) * En trifásica la potencia instantánea p es constante, mientras que en la monofásica p varía periódicamente. Esto hace que en trifásica el flujo de potencia sea más regular. * os motores trifásicos son más baratos y eficientes que los monofásicos. -6-

30 A OTENA EN.A. MONOFÁSA RESUMEN a potencia instantánea p que se transmite de un generador a un receptor o carga es igual al producto de la onda de tensión v por la onda de intensidad i. Es una onda de frecuencia doble a la de la tensión y la corriente y cuyo valor medio es la potencia activa. Es positiva cuando la potencia va desde el generador -que la produce- a la carga -que la consume- y es negativa en el caso contrario. a potencia instantánea p es igual a la suma de la potencia activa instantánea y de la potencia reactiva instantánea. a potencia activa instantánea también es una onda de frecuencia doble a la de la tensión y la corriente. Nunca cambia de signo y su valor medio también es igual a la potencia activa. Esta es la potencia se corresponde con la energía que realmente es suministrada por el generador y consumida por la carga. En el caso de receptores pasivos, la potencia activa se consume en las resistencias, pero no en los condensadores ni en las bobinas. a potencia reactiva instantánea también es una onda de frecuencia doble a la de la tensión y la corriente y su valor medio es nulo. Esta potencia sólo existe si en el circuito hay elementos capaces de almacenar energía; bien en forma de campo magnético (bobinas, caracterizadas por su coeficiente de autoinducción ), o bien en forma de campo eléctrico (condensadores, caracterizados por su capacidad ). Estos elementos consumen energía del generador durante medio ciclo de la onda de potencia, almacenándola en forma de campo (eléctrico o magnético). En el siguiente medio ciclo devuelven la energía almacenada previamente, suministrándola hacia el generador. Estos flujos de energía del generador a la carga y de la carga al generador, dan lugar a una potencia que cambia de signo en cada semiciclo de la onda de potencia y cuyo valor medio es nulo; pues, al final tanta energía se consume como se devuelve después. Esta es la potencia reactiva instantánea. -7-

31 El comportamiento de las bobinas y de los condensadores con respecto a la potencia reactiva es diferente. Durante el medio ciclo en el que una bobina consume energía del generador y la almacena como campo magnético es cuando un condensador está enviando hacia el generador la energía eléctrica que ha almacenado previamente. Y viceversa, en el otro medio ciclo la bobina envía energía hacia el generador y el condensador consume energía que le suministra el generador y la almacena en forma de campo eléctrico. a potencia activa es el valor medio de la potencia instantánea p (y, también, de la potencia activa instantánea). Es positiva si la potencia va desde el generador (que la produce) hacia la carga (que la consume) y negativa en caso contrario. Se mide en W, kw o MW. a expresión general que permite calcularla es: cos En el caso de elementos pasivos, la potencia activa es debida sólo a las resistencias y también se puede calcular así: a potencia reactiva es el valor máximo de la potencia reactiva instantánea y sólo existe si hay bobinas y/o condensadores. De forma arbitraria a se le da signo positivo cuando la carga es inductiva y negativo cuando es capacitiva. Se mide en var, kvar o Mvar. a expresión general que permite calcularla es: R sen En el caso de elementos pasivos, la potencia reactiva también se puede calcular así: X -8-

32 a potencia aparente S se define de forma matemática así: Se mide en A, ka o MA. S + a potencia compleja S se define de forma matemática como un número complejo cuya parte real es y cuya parte imaginaria es : S + j S Se mide en A, ka o MA. Su módulo es la potencia aparente. En el caso de elementos pasivos, la potencia compleja también se puede calcular así: S En la expresión anterior aparece el valor eficaz de la corriente i (es decir, el módulo del fasor de corriente ) elevado al cuadrado. No se trata, pues, del cuadrado de. Aunque S es un número complejo, no es un fasor, pues no representa a una función sinusoidal (a diferencia de o de ). Es simplemente una magnitud definida de forma matemática que resulta cómoda para manejar conjuntamente las potencias activa y reactiva. El factor de potencia (f.d.p.) cos es coseno del ángulo de desfase (ver la diapositiva: os tres significados del ángulo ) y se puede obtener a partir de las potencias activa, reactiva y aparente así: cos S as potencias activa, reactiva, aparente, compleja y el factor de potencia, así como, las expresiones que los relacionan quedan reflejados de forma visual y compacta en el triángulo de potencias. Z + S * -9-

Máster Universitario en Profesorado

Máster Universitario en Profesorado Máster Universitario en Profesorado Complementos para la formación disciplinar en Tecnología y procesos industriales Aspectos básicos de la Tecnología Eléctrica Contenido (II) SEGUNDA PARTE: corriente

Más detalles

TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS.

TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 1. INTRODUCCIÓN. A lo largo del presente tema vamos a estudiar los circuitos eléctricos, para lo cual es necesario recordar una serie de conceptos previos tales como la estructura

Más detalles

CAPITULO 6 POTENCIA COMPLEJA 6.1 INTRODUCCION. Si V VmSen wt v. P Vm Sen wt v Sen wt i. Cos v i Cos wt v i 2 2. P VICos v i.

CAPITULO 6 POTENCIA COMPLEJA 6.1 INTRODUCCION. Si V VmSen wt v. P Vm Sen wt v Sen wt i. Cos v i Cos wt v i 2 2. P VICos v i. CAULO 6 OENCA COMLEJA 6. NRODUCCON La potencia compleja (cuya magnitud se conoce como potencia aparente) de un circuito eléctrico de corriente alterna, es la suma (vectorial) de la potencia que disipa

Más detalles

Máquinas Eléctricas II

Máquinas Eléctricas II Máquinas Eléctricas Fundamentos de circuitos eléctricos de corriente alterna mono y trifásica Miguel Ángel Rodríguez Pozueta Departamento de ngeniería Eléctrica y Energé5ca Este tema se publica bajo icencia:

Más detalles

P9: ENSAYO DE VACÍO Y CORTOCIRCUITO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

P9: ENSAYO DE VACÍO Y CORTOCIRCUITO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (BILBAO) Departamento de Ingeniería Eléctrica INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKORAKO UNIBERTSITATE-ESKOLA (BILBO) Ingeniaritza Elektriko Saila ALUMNO P9:

Más detalles

TEMA 6 CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

TEMA 6 CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA TEMA 6 CORRIENTE ALTERNA TRIÁSICA VI.1 Generación de la CA trifásica VI. Configuración Y-D VI.3 Cargas equilibradas VI.4 Cargas desequilibradas VI.5 Potencias VI.6 actor de potencia Cuestiones 1 VI.1 GENERACIÓN

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN A LOS CONVERTIDORES CA/CC

1. INTRODUCCIÓN A LOS CONVERTIDORES CA/CC 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONVERTIDORES CA/CC 1.1. Introducción Un convertidor ca/cc transforma corriente alterna en corriente continua. El término continua hace referencia a que la corriente fluye en un único

Más detalles

TEMA 9 POTENCIA EN SISTEMAS TRIFÁSICOS.

TEMA 9 POTENCIA EN SISTEMAS TRIFÁSICOS. TEMA 9 POTENCIA EN SISTEMAS TRIFÁSICOS. 9.. Potencias en sistemas equilibrados y simétricos en tensiones Un sistema trifásico puede considerarse como circuitos monofásicos, por lo que la potencia total

Más detalles

TEMA I. Teoría de Circuitos

TEMA I. Teoría de Circuitos TEMA I Teoría de Circuitos Electrónica II 2009-2010 1 1 Teoría de Circuitos 1.1 Introducción. 1.2 Elementos básicos 1.3 Leyes de Kirchhoff. 1.4 Métodos de análisis: mallas y nodos. 1.5 Teoremas de circuitos:

Más detalles

Instrucciones: No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas. La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas.

Instrucciones: No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas. La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B ELECTROTECNIA DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones: No se permitirá

Más detalles

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética.

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética. SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética. A diferencia de los sistemas monofásicos de C.A., estudiados hasta ahora, que utilizan dos conductores

Más detalles

TEMA 9 Cicloconvertidores

TEMA 9 Cicloconvertidores TEMA 9 Cicloconvertidores 9.1.- Introducción.... 1 9.2.- Principio de Funcionamiento... 1 9.3.- Montajes utilizados.... 4 9.4.- Estudio de la tensión de salida.... 6 9.5.- Modos de funcionamiento... 7

Más detalles

FACTOR DE POTENCIA. Cos φ

FACTOR DE POTENCIA. Cos φ FACTOR DE POTENCIA Cos φ El Factor de Potencia, es el indicador del correcto aprovechamiento de la energía Eléctrica y puede tomar valores, entre 0 y 1, lo que significa que: Factor de Potencia, es un

Más detalles

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I Reporte 1 INTEGRANTES FÉLIX SUÁREZ BONILLA A45276 FECHA DE ENTREGA JUEVES, 15 DE FEBRERO

Más detalles

Unidad Didáctica. Transformadores Trifásicos

Unidad Didáctica. Transformadores Trifásicos Unidad Didáctica Transformadores Trifásicos Programa de Formación Abierta y Flexible Obra colectiva de FONDO FORMACION Coordinación Diseño y maquetación Servicio de Producción Didáctica de FONDO FORMACION

Más detalles

TRANSFORMADORES EN PARALELO

TRANSFORMADORES EN PARALELO UNIVERIDD DE CNTRI TRNFORMDORE EN PRLELO Miguel ngel Rodríguez Pozueta Condiciones para que varios transformadores se puedan conectar en paralelo Fig. 0: Dos transformadores monofásicos ( y ) conectados

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO LOE Junio 2010 ELECTROTECNIA. CÓDIGO 148

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO LOE Junio 2010 ELECTROTECNIA. CÓDIGO 148 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO LOE Junio 2010 ELECTROTECNIA. CÓDIGO 148 Elige una de las dos opciones de examen siguientes (opción A u opción B). No pueden contestarse

Más detalles

Polo positivo: mayor potencial. Polo negativo: menor potencial

Polo positivo: mayor potencial. Polo negativo: menor potencial CORRIENTE ELÉCTRICA Es el flujo de carga a través de un conductor Aunque son los electrones los responsables de la corriente eléctrica, está establecido el tomar la dirección de la corriente eléctrica

Más detalles

Proyecto: Determinación del Factor de Potencia de un Circuito RLC en Serie

Proyecto: Determinación del Factor de Potencia de un Circuito RLC en Serie Universidad Nacional de Tucumán Facultad de iencias Exactas y Tecnología Departamento de Física José Würschmidt Sistema de Enseñanza Aprendizaje por Proyectos Experimentales Simples y por Simulación en

Más detalles

Propiedades de la corriente alterna

Propiedades de la corriente alterna Propiedades de la corriente alterna Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente.

Más detalles

ELECTRICIDAD BÁSICA EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

ELECTRICIDAD BÁSICA EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES ELECTRICIDAD BÁSICA EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 1) CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD 1.1 TEORÍA ELECTRÓNICA Los físicos distinguen cuatro diferentes tipos de fuerzas que son comunes en todo el Universo.

Más detalles

E 1 - E 2 = I 1. r 1 + (I 1 - I). r 2 E 1 - E 2 = I 1. (r 1 + r 2 ) - I. r 2. E 2 = I. R + (I - I 1 ). r 2 E 2 = I. (R + r 2 ) - I 1.

E 1 - E 2 = I 1. r 1 + (I 1 - I). r 2 E 1 - E 2 = I 1. (r 1 + r 2 ) - I. r 2. E 2 = I. R + (I - I 1 ). r 2 E 2 = I. (R + r 2 ) - I 1. Dos pilas de f.e.m. y resistencias internas diferentes se conectan en paralelo para formar un único generador. Determinar la f.e.m. y resistencia interna equivalentes. Denominamos E i a las f.e.m. de las

Más detalles

Circuitos de corriente continua

Circuitos de corriente continua nidad didáctica 3 Circuitos de corriente continua Qué aprenderemos? Cuáles son las leyes experimentales más importantes para analizar un circuito en corriente continua. Cómo resolver circuitos en corriente

Más detalles

3.1. FUNCIÓN SINUSOIDAL

3.1. FUNCIÓN SINUSOIDAL 11 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 13 CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA 19 Corriente eléctrica. Ecuación de continuidad. Primera ley de Kirchhoff. Ley de Ohm. Ley de Joule. Fuerza electromotriz. Segunda ley de Kirchhoff.

Más detalles

4.1. Índice del tema...1 4.2. El Condensador...2 4.2.1. Introducción...2 4.2.2. Potencia...3 4.2.3. Energía...3 4.2.4. Condición de continuidad...

4.1. Índice del tema...1 4.2. El Condensador...2 4.2.1. Introducción...2 4.2.2. Potencia...3 4.2.3. Energía...3 4.2.4. Condición de continuidad... TEMA 4: CAPACITORES E INDUCTORES 4.1. Índice del tema 4.1. Índice del tema...1 4.2. El Condensador...2 4.2.1. Introducción...2 4.2.2. Potencia...3 4.2.3. Energía...3 4.2.4. Condición de continuidad...4

Más detalles

CORRIENTES ALTERNAS TRIFASICAS

CORRIENTES ALTERNAS TRIFASICAS 1 CORRIENTES ALTERNAS TRIFASICAS. Sistemas polifásicos. El circuito de c.a. monofásico es adecuado para muchas aplicaciones, pero existen dos campos de la electrotecnia para los cuales no es apropiado:

Más detalles

TRANSFORMADORES. 7.1 Introducción. 7.2 Transformador monofásico

TRANSFORMADORES. 7.1 Introducción. 7.2 Transformador monofásico TRASFORMADORES 7. ntroducción El transformador es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia de casi el

Más detalles

Generación de Corriente Alterna

Generación de Corriente Alterna Electricidad Generación de Corriente Alterna Elaborado Por: Germán Fredes / Escuela de Educación Técnica Nº1 Juan XXIII de Marcos Paz Introducción En la actualidad la mayoría de los artefactos que tenemos

Más detalles

8. Tipos de motores de corriente continua

8. Tipos de motores de corriente continua 8. Tipos de motores de corriente continua Antes de enumerar los diferentes tipos de motores, conviene aclarar un concepto básico que debe conocerse de un motor: el concepto de funcionamiento con carga

Más detalles

omprender el concepto del Factor de Potencia con respecto al comportamiento de circuitos reactivos capacitivos e inductivos.

omprender el concepto del Factor de Potencia con respecto al comportamiento de circuitos reactivos capacitivos e inductivos. Universidad Don Bosco Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica Sistemas Eléctricos Lineales I Práctica No.9 Medición de Sistemas de Potencia y Factor de Potencia Objetivos: tilizar instrumentos

Más detalles

Escuela 4-016 Ing. Marcelo Antonio Arboit - Junín

Escuela 4-016 Ing. Marcelo Antonio Arboit - Junín Un transformador se compone de dos arrollamientos aislados eléctricamente entre sí y devanados sobre un mismo núcleo de hierro. Una corriente alterna que circule por uno de los arrollamientos crea en el

Más detalles

Convertidores CA/CA directos

Convertidores CA/CA directos Capítulo 6 Convertidores CA/CA directos 6.1 Introducción En este capítulo se estudiará un tipo de convertidor que, a partir de una tensión de entrada alterna, produce en la salida una tensión también alterna

Más detalles

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 1. MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD...2 Fuerza electromotriz inducida (Ley de inducción de Faraday)...2 Fuerza electromagnética (2ª Ley de Laplace)...2 2. LAS

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

DETERMINACIÓN DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PRÁCTICA Nº 8 DETERMINACIÓN DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA Departamento de Ingeniería Eléctrica E.T.S.I.I. Página 1 de 14 PRÁCTICA Nº 8 DETERMINACIÓN DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN

Más detalles

Sistema Integrador Ciencia y tecnología CIRCUITOS ELECTRICOS

Sistema Integrador Ciencia y tecnología CIRCUITOS ELECTRICOS Sistema Integrador Ciencia y tecnología CIRCUITOS ELECTRICOS FUNDAMENTOS La electricidad La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen se encuentra en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Electrotecnia Serie 3 La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva

Más detalles

Cómo Reducir la Factura de Energía Eléctrica Corrigiendo el Factor de Potencia

Cómo Reducir la Factura de Energía Eléctrica Corrigiendo el Factor de Potencia Cómo Reducir la Factura de Energía Eléctrica Corrigiendo el Factor de Potencia Por Ing. José Luís Ola García ( 1 ) RESUMEN El elevado consumo de la Potencia Reactiva (aumento de la necesidad de magnetizar

Más detalles

CORRIENTE ALTERNA. Formas de Onda. Formas de ondas más usuales en Electrotecnia. Formas de onda senoidales y valores asociados.

CORRIENTE ALTERNA. Formas de Onda. Formas de ondas más usuales en Electrotecnia. Formas de onda senoidales y valores asociados. CORRIENTE ALTERNA Formas de Onda. Formas de ondas más usuales en Electrotecnia. Formas de onda senoidales y valores asociados. Generalidades sobre la c. alterna. Respuesta de los elementos pasivos básicos

Más detalles

Bloque II: Principios de máquinas

Bloque II: Principios de máquinas Bloque II: Principios de máquinas 1. Conceptos Fundamentales A. Trabajo En términos de la física y suponiendo un movimiento rectilíneo de un objeto al que se le aplica una fuerza F, se define como el producto

Más detalles

Una vez conocido el manejo básico, antes de venir al Laboratorio a manejarlo, puedes practicar con un osciloscopio virtual en el enlace

Una vez conocido el manejo básico, antes de venir al Laboratorio a manejarlo, puedes practicar con un osciloscopio virtual en el enlace PRACTICA 3. EL OSCILOSCOPIO ANALOGICO 1. INTRODUCCION. El Osciloscopio es un voltímetro que nos permite representar en su pantalla valores de tensión durante un intervalo de tiempo. Es decir, nos permite

Más detalles

PROBLEMAS DE ELECTROTECNIA

PROBLEMAS DE ELECTROTECNIA PROBLEMAS DE ELECTROTECNIA MATERIAL DIDÁCTICO Ingenierías nº 23 Otros títulos de la colección. 1 Planos acotados: expresión gráfica (2ª ed.) Ricardo Bartolomé Ramírez 2003, 306 pags. ISBN 84-95301-74-1

Más detalles

COMPONENTES PASIVOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO

COMPONENTES PASIVOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO COMPONENTES PASIVOS DE UN CIRCUITO ELECTRICO 1.- INTRODUCCION Los tres componentes pasivos que, en general, forman parte de los circuitos eléctricos son los resistores, los inductores y los capacitores.

Más detalles

Guía de ejercicios 5to A Y D

Guía de ejercicios 5to A Y D Potencial eléctrico. Guía de ejercicios 5to A Y D 1.- Para transportar una carga de +4.10-6 C desde el infinito hasta un punto de un campo eléctrico hay que realizar un trabajo de 4.10-3 Joules. Calcular

Más detalles

En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm.

En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm. 3º parte En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm. ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Para poder relacionar las

Más detalles

El motor eléctrico. Física. Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO

El motor eléctrico. Física. Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO El motor eléctrico Física Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO Motores y generadores eléctricos, grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa,

Más detalles

Conceptos y determinaciones aplicables a transformadores de intensidad

Conceptos y determinaciones aplicables a transformadores de intensidad Definiciones: Error de Calibración de un instrumento o Error de Clase: es el mayor error absoluto que acusa un instrumento en algún punto de la escala Cuando este error se expresa referido al máximo valor

Más detalles

P5: CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA II FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA D. FAUSTINO DE LA BODEGA Y BILBAO CURSO 2º GRUPO 01

P5: CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA II FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA D. FAUSTINO DE LA BODEGA Y BILBAO CURSO 2º GRUPO 01 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (BILBAO) Departamento de Ingeniería Eléctrica INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKORAKO UNIBERTSITATE-ESKOLA (BILBO) Ingeniaritza Elektriko Saila ALUMNO P5:

Más detalles

Información importante. 1. El potencial eléctrico. Preuniversitario Solidario. 1.1. Superficies equipotenciales.

Información importante. 1. El potencial eléctrico. Preuniversitario Solidario. 1.1. Superficies equipotenciales. 1.1 Superficies equipotenciales. Preuniversitario Solidario Información importante. Aprendizajes esperados: Es guía constituye una herramienta que usted debe manejar para poder comprender los conceptos

Más detalles

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 15 CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 15 CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR PRATIA - 15 ARGA Y DESARGA DE UN ONDENSADOR I - Finalidades 1.- Estudiar las características de carga y descarga de un circuito R y la temporización implicada en el fenómeno. 2.- Estudiar la constante

Más detalles

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora

Más detalles

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA CAPÍTULO XX

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA CAPÍTULO XX COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA CAPÍTULO XX I N D I C E 1.- Disposiciones Reglamentarias con respecto a la Corrección de Energía Reactiva.Generalidades.... 1 2.- Sobrecompensación de Energía Reactiva....

Más detalles

Los filtros capacitivos (condensadores) conectados a tierra de los receptores electrónicos existentes en las instalaciones.

Los filtros capacitivos (condensadores) conectados a tierra de los receptores electrónicos existentes en las instalaciones. Una de las causas más habituales de disparos intempestivos de diferenciales en instalaciones de baja tensión es el coloquialmente denominado disparo por simpatía. Estos disparos consisten en la apertura

Más detalles

Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA

Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA 1.1 Convertidor CA-CD Un convertidor de corriente alterna a corriente directa parte de un rectificador de onda completa. Su carga puede ser puramente resistiva,

Más detalles

PRÁCTICA 1 RED ELÉCTRICA

PRÁCTICA 1 RED ELÉCTRICA PRÁCTICA 1 RED ELÉCTRICA PARTE 1.- MEDIDA DE POTENCIAS EN UN CIRCUITO MONOFÁSICO. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA OBJETIVOS - Diferenciar entre los tres tipos de potencia que se ponen en juego en un

Más detalles

MEDIDAS ELÉCTRICAS. PRÁCTICA Nº 1 MEDIDAS ELÉCTRICAS (I).- Medidas eléctricas básicas

MEDIDAS ELÉCTRICAS. PRÁCTICA Nº 1 MEDIDAS ELÉCTRICAS (I).- Medidas eléctricas básicas MEDIDAS ELÉCTRICAS PRÁCTICA Nº 1 MEDIDAS ELÉCTRICAS (I).- Medidas eléctricas básicas PRÁCTICA Nº 2 MEDIDAS ELÉCTRICAS (II).- Medidas en circuitos de corriente alterna PRÁCTICA Nº 4 MEDIDAS ELÉCTRICAS (III).-

Más detalles

CORRIENTE ALTERNA. S b) La potencia disipada en R2 después que ha pasado mucho tiempo de haber cerrado S.

CORRIENTE ALTERNA. S b) La potencia disipada en R2 después que ha pasado mucho tiempo de haber cerrado S. CORRIENTE ALTERNA 1. En el circuito de la figura R1 = 20 Ω, R2 = 30Ω, R3 =40Ω, L= 2H. Calcular: (INF-ExSust- 2003-1) a) La potencia entrega por la batería justo cuando se cierra S. S b) La potencia disipada

Más detalles

ELECTRICIDAD. (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año:

ELECTRICIDAD. (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año: (Ejercicios resueltos) Alumno: Curso: Año: La Ley de Ohm La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial

Más detalles

3. 1 Generalidades y clasificación de los generadores. Según sea la energía absorbida, los generadores pueden ser:

3. 1 Generalidades y clasificación de los generadores. Según sea la energía absorbida, los generadores pueden ser: CAPITULO 3 GNRADORS LÉCTRICOS 3. 1 Generalidades y clasificación de los generadores. Se llama generador eléctrico todo aparato o máquina capaz de producir o generar energía eléctrica a expensas de otra

Más detalles

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa.

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Electricidad: flujo o corriente de electrones. Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Elementos básicos de un circuito: generador,

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E. PUEBAS DE ACCESO A A UNESDAD.O.G.S.E. CUSO 00-00 - CONOCATOA: EECTOTECNA E AUMNO EEGÁ UNO DE OS DOS MODEOS Criterios de calificación.- Expresión clara y precisa dentro del lenguaje técnico y gráfico si

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO CICLO 01-2015 UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA Y BIOMÉDICA GUÍA DE LABORATORIO Nº 06 NOMBRE DE LA PRACTICA: Análisis de Circuitos en Corriente Alterna

Más detalles

TEMA 4: ELECTRICIDAD

TEMA 4: ELECTRICIDAD TEMA 4: ELECTRICIDAD 1. Origen de los fenómenos eléctricos 2. La corriente eléctrica a. Corriente continua b. Corriente alterna 3. Elementos de un circuito a. Generadores b. Receptores c. Conductores d.

Más detalles

F.A. (Rectificación).

F.A. (Rectificación). Ficha Temática F.A. (Rectificación). Circuito rectificador de media onda. Cuando se introduce una tensión de C.A. a la entrada del circuito, mostrado en la Figura 11.3, en la salida aparece una tensión

Más detalles

TEMA 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS: CIRCUITOS SERIE, PARALELO Y MIXTOS. CÁLCULO DE MAGNITUDES EN UN CIRCUITO.

TEMA 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS: CIRCUITOS SERIE, PARALELO Y MIXTOS. CÁLCULO DE MAGNITUDES EN UN CIRCUITO. CPI Antonio Orza Couto 3º ESO TECNOLOGÍA TEMA-2 ELECTRICIDAD: CIRCUITOS TEMA 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS: CIRCUITOS SERIE, PARALELO Y MIXTOS. CÁLCULO DE MAGNITUDES EN UN CIRCUITO. 1. CIRCUITO ELÉCTRICO Definición

Más detalles

1. La tarifación eléctrica

1. La tarifación eléctrica 1. La tarifación eléctrica El sistema de tarifas eléctricas es el medio por el que se establece la forma de cobrar a los consumidores el suministro de energía eléctrica en BT y AT. La tarifa eléctrica

Más detalles

CURSO TALLER ACTIVIDAD 15 TRANSFORMADOR

CURSO TALLER ACTIVIDAD 15 TRANSFORMADOR CURSO TALLER ACTIVIDAD 15 TRANSFORMADOR Un transformador es un elemento que transfiere energía de un circuito a otro mediante inducción electromagnética. Es un dispositivo eléctrico que sirve para bajar

Más detalles

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA UNIVERSIDAD DE ANTABRIA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉTRIA Y ENERGÉTIA OLEIÓN: ELETROTENIA PARA INGENIEROS NO ESPEIALISTAS IRUITOS DE ORRIENTE ALTERNA TRIFÁSIA Miguel Angel Rodríguez Pozueta Doctor Ingeniero

Más detalles

CORRIENTE CONTINUA II

CORRIENTE CONTINUA II CORRIENTE CONTINUA II Efecto Joule. Ya vimos en la primera parte de estos apuntes que en todos los conductores y dispositivos se produce una disipación calorífica de la energía eléctrica. En una resistencia

Más detalles

Corriente continua y corriente alterna

Corriente continua y corriente alterna Electricidad ENTREGA 1 Corriente continua y corriente alterna Elaborado por Jonathan Caballero La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se

Más detalles

La medida de la energía reactiva, un método imperfecto de evaluación de las pérdidas en el sistema eléctrico

La medida de la energía reactiva, un método imperfecto de evaluación de las pérdidas en el sistema eléctrico La medida de la energía reactiva, un método imperfecto de evaluación de las pérdidas en el sistema eléctrico F. R. Quintela, R. C. Redondo, J. M. G. Arévalo, N. R. Melchor y M. M. Redondo Resumen La medida

Más detalles

Práctica 3: Circuitos RLC

Práctica 3: Circuitos RLC Práctica 3: Circuitos RLC Apellidos, nombre Apellidos, nombre Grupo Puesto Fecha 3.1 Material necesario Material básico del laboratorio de Electrónica y Circuitos. MTX-3240 o similar. Osciloscopio diital

Más detalles

LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS y SUS SOLUCIONES

LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS y SUS SOLUCIONES LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS y SUS SOLUCIONES Los armónicos provocan una baja calidad en el suministro de la energía eléctrica Se ha observado un elevado nivel de corrientes armónicas múltiples impares

Más detalles

Los Armónicos. Energía Eléctrica. y la Calidad de la. Jean-Baptiste Joseph Fourier, matématico francés (1768-1830) Sistema trifásico equilibrado

Los Armónicos. Energía Eléctrica. y la Calidad de la. Jean-Baptiste Joseph Fourier, matématico francés (1768-1830) Sistema trifásico equilibrado os Armónicos y la alidad de la Energía Eléctrica Jean-Baptiste Joseph Fourier, matématico francés (1768-1830) 120º 120º 120º Sistema trifásico equilibrado ε β Sistema trifásico desequilibrado ARMÓNOS alidad

Más detalles

Electricidad y electrónica - Diplomado

Electricidad y electrónica - Diplomado CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS Circuitos Eléctricos: principios, conceptos, tipos, características Unidades Básicas de los circuitos eléctricos: conceptos, tipos, características Leyes fundamentales

Más detalles

Capítulo 4. Energía y Potencia

Capítulo 4. Energía y Potencia Capítulo 4 Energía y Potencia 4.1 ntroducción 4.2 Energía de la corriente eléctrica. Ley de Joule 4.3 Generador 4.4 Receptor 4.5 Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito 4.6 Ecuación del

Más detalles

CORRECCION del FACTOR de POTENCIA

CORRECCION del FACTOR de POTENCIA CORRECCION del FACTOR de POTENCIA Las cargas generan perturbaciones CARGA Armónicas Potencia Reactiva Cargas Asimétricas Flicker RED 2 Diferentes aspectos de la calidad de energía eléctrica Perturbaciones

Más detalles

El presente reporte de tesis describe los procesos llevados acabo para el diseño y

El presente reporte de tesis describe los procesos llevados acabo para el diseño y CAPITULO 1.-INTRODUCCIÓN El presente reporte de tesis describe los procesos llevados acabo para el diseño y construcción de un prototipo de sensor de torque. El primer paso, consistió en realizar un estudio

Más detalles

TEMA I. Teoría de Circuitos

TEMA I. Teoría de Circuitos TEMA I Teoría de Circuitos Electrónica II 2009 1 1 Teoría de Circuitos 1.1 Introducción. 1.2 Elementos básicos 1.3 Leyes de Kirchhoff. 1.4 Métodos de análisis: mallas y nodos. 1.5 Teoremas de circuitos:

Más detalles

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

CIRCUITOS ELÉCTRICOS .E.S. CÁ STULO 1 CRCUTOS ELÉCTRCOS 1. COMPONENTES DE UN CRCUTO. Los circuitos eléctricos son sistemas por los que circula una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico esta compuesto por los siguientes

Más detalles

CATEDRA: ELECTROTECNIA Y MAQUINAS ELECTRICAS TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 2 TITULO: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA USO DEL OSCILOSCOPIO

CATEDRA: ELECTROTECNIA Y MAQUINAS ELECTRICAS TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 2 TITULO: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA USO DEL OSCILOSCOPIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA CATEDRA: ELECTROTECNIA Y MAQUINAS ELECTRICAS TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 2 TITULO: CIRCUITOS DE CORRIENTE

Más detalles

TEMA 8 Reguladores e interruptores estáticos de alterna

TEMA 8 Reguladores e interruptores estáticos de alterna TEMA 8 : Reguladores e interruptores estáticos de alterna. TEMA 8 Reguladores e interruptores estáticos de alterna Índice 8.1.- Introducción.... 1 8.2.- Interruptores estáticos de corriente alterna...

Más detalles

MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA

MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA ELT 8.MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA ACTIVA.- INTRODUCIÓN MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA La medición de energía eléctrica activa se realiza con el medidor de KWH de tipo inducción y con el medidor

Más detalles

Nota Técnica Abril 2014

Nota Técnica Abril 2014 LÁMPARAS LED QUE QUEDAN SEMIENCENDIDAS O PARPADEAN: En ocasiones ocurre que al realizar una sustitución en donde antes teníamos una halógena por una lámpara LED, la nueva lámpara se queda semiencendida

Más detalles

TEMA V TEORÍA DE CUADRIPOLOS LINEALES. 5.1.-Introducción. 5.2.-Parámetros de Impedancia a circuito abierto.

TEMA V TEORÍA DE CUADRIPOLOS LINEALES. 5.1.-Introducción. 5.2.-Parámetros de Impedancia a circuito abierto. TEMA V TEORÍA DE CUADRIPOLOS LINEALES 5.1.-Introducción. 5.2.-Parámetros de Impedancia a circuito abierto. 5.3.-Parámetros de Admitancia a cortocircuito. 5.4.-Parámetros Híbridos (h, g). 5.5.-Parámetros

Más detalles

CORRIENTE CONTÍNUA (II) GENERADORES Y MOTORES

CORRIENTE CONTÍNUA (II) GENERADORES Y MOTORES CORRENTE CONTÍNU () GENERORES Y OTORES ES La agdalena. vilés. sturias En un circuito se pueden intercalar, además de resistencias, elementos activos tales como generadores y motores. Los generadores (o

Más detalles

Definimos así a la región del espacio donde se manifiestan acciones magnéticas.

Definimos así a la región del espacio donde se manifiestan acciones magnéticas. Unidad N 1 - TRANSFORMACION DE LA ENERGIA CAMPO MAGNETICO: Definimos así a la región del espacio donde se manifiestan acciones magnéticas. ELECTROMAGNETISMO Ley de Biot Savart En todo conductor recorrido

Más detalles

Introducción ELECTROTECNIA

Introducción ELECTROTECNIA Introducción Podríamos definir la Electrotecnia como la técnica de la electricidad ; desde esta perspectiva la Electrotecnia abarca un extenso campo que puede comprender desde la producción, transporte,

Más detalles

CONTENIDOS MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Módulo Profesional: ELECTROTECNIA Ciclo Formativo de Grado Medio: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

Más detalles

Ejercicios resueltos

Ejercicios resueltos Ejercicios resueltos oletín 7 Inducción electromagnética Ejercicio 1 Una varilla conductora, de 20 cm de longitud y 10 Ω de resistencia eléctrica, se desplaza paralelamente a sí misma y sin rozamiento,

Más detalles

Contenidos Didácticos

Contenidos Didácticos INDICE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 FUERZA...3 2 TRABAJO...5 3 POTENCIA...6 4 ENERGÍA...7

Más detalles

4. LA ENERGÍA POTENCIAL

4. LA ENERGÍA POTENCIAL 4. LA ENERGÍA POTENCIAL La energía potencial en un punto es una magnitud escalar que indica el trabajo realizado por las fuerzas de campo para traer la carga desde el infinito hasta ese punto. Es función

Más detalles

ESTUDIO DE LOS EJEMPLOS RESUELTOS 7.1, 7.2 Y 7.8 DEL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA.

ESTUDIO DE LOS EJEMPLOS RESUELTOS 7.1, 7.2 Y 7.8 DEL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA. ESTUIO E LOS EJEMPLOS RESUELTOS.1,.2 Y.8 EL LIRO E FUNMENTOS FÍSIOS E L INFORMÁTI. Resolver un circuito implica conocer las intensidades que circula por cada una de sus ramas lo que permite conocer la

Más detalles

Figura 4.5.1. Figura 4.5.2

Figura 4.5.1. Figura 4.5.2 Figura 4.5.1 Existen condiciones en las que la corriente no está en fase con el voltaje. Estas condiciones se ilustran en la figura 4.5.2 (a), en donde la corriente alcanza su valor máximo aproximadamente

Más detalles

CORRIENTE ALTERNA. Fig.1 : Corriente continua

CORRIENTE ALTERNA. Fig.1 : Corriente continua CORRIENTE ALTERNA Hasta ahora se ha considerado que la corriente eléctrica se desplaza desde el polo positivo del generador al negativo (la corriente electrónica o real lo hace al revés: los electrones

Más detalles

35 Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Potencial Eléctrico

35 Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Potencial Eléctrico q 1 q 2 Prof. Félix Aguirre 35 Energía Electrostática Potencial Eléctrico La interacción electrostática es representada muy bien a través de la ley de Coulomb, esto es: mediante fuerzas. Existen, sin embargo,

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E. CURSO 2004-2005 - CONVOCATORIA: Criterios de calificación.- Expresión clara y precisa dentro del lenguaje técnico y gráfico si fuera necesario. Capacidad para el planteamiento de problemas y procedimientos

Más detalles

El coeficiente de acoplamiento k especifica el grado de acercamiento de la inductancia mutua al límite l

El coeficiente de acoplamiento k especifica el grado de acercamiento de la inductancia mutua al límite l Energía a en un circuito acoplado La energía a almacenada en un inductor es w = La energía a total instantánea nea almacenada en bobinas magnéticamente acopladas es El signo positivo se selecciona si ambas

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Esta documentación tiene como objetivo facilitar el primer contacto del alumno con la instrumentación básica de un. Como material de apoyo para el manejo de la

Más detalles

MEDICIONES ELECTRICAS I

MEDICIONES ELECTRICAS I Año:... Alumno:... Comisión:... MEDICIONES ELECTRICAS I Trabajo Práctico N 6 Tema: PUENTES DE CORRIENTE CONTINUA Y DE CORRIENTE ALTERNA. Q - METER Introducción Las mediciones de precisión de los valores

Más detalles