ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CURSO 2011/12 ASIGNATURA: ELECTROTECNIA DATOS DE LA ASIGNATURA

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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CURSO 2011/12 ASIGNATURA: DATOS DE LA ASIGNATURA Denominación: Código: 101293 Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Curso: 2 Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL II Materia: Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60 Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90 Plataforma virtual: https://www3.uco.es/moodle/ DATOS DEL PROFESORADO Profesorado responsable de la asignatura Nombre: MORALES LEAL, TOMAS Centro: EPS Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA Área: INGENIERÍA ELÉCTRICA Ubicación del despacho: Despacho LV5P130, Edif. Leonardo da Vinci e-mail: el1molet@uco.es Teléfono: 957218356 _ DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA REQUISITOS Y RECOMENDACIONES Requisitos previos establecidos en el plan de estudios Haber superado las asignaturas de Matemáticas I, Matemáticas II y Fundamentos Físicos en la Ingeniería II. Recomendaciones Para el estudio de esta asignatura es importante que el alumno posea conocimientos básicos de: - Cálculo diferencial, - cálculo integral, - álgebra matricial, - trigonometría, - números complejos y - física eléctrica. COMPETENCIAS 1/6

CB4 CB5 CU2 CEC4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas OBJETIVOS Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. CONTENIDOS 1. Contenidos teóricos Tema 1 Circuitos eléctricos, definiciones. Circuitos de corriente alterna senoidal 1.1. Definición de circuito eléctrico. 1.2. Elementos de un circuito eléctrico. 1.3. Elementos pasivos. 1.4. Elementos activos: fuentes o generadores ideales. 1.5. Generación de tensiones senoidales. Valores asociados a una onda senoidal. 1. 6. Representación compleja de una magnitud senoidal. 1.7. Los elementos pasivos en el dominio de la frecuencia compleja. 1.8. Impedancia y admitancia compleja. 1.9. Leyes de Kirchhoff. 1.10. Asociación de elementos pasivos. 1.11. Fuentes reales. 1.12. Asociación y transformación de fuentes. 1.13. Diferencia de potencial entre dos nudos de una red. 1.14. Análisis de circuitos. Tema 2 Métodos de análisis de circuitos. Teoremas de circuitos 2.1. Análisis de circuitos por el método de las corrientes de malla. 2.2. Análisis de circuitos por el método de las tensiones de nudo. 2.3. Principio de superposición. 2.4. Teoremas de Thevenin y Norton. Tema 3 Potencia en estado estable senoidal 3.1. Potencia de un circuito eléctrico en régimen permanente senoidal. 3.2. Potencia de los elementos pasivos simples. 3.3. Potencia compleja. 3.4. Factor de potencia, su importancia práctica. 3.5. Corrección del factor de potencia. 3.6. Medida de potencia en corriente alterna. Tema 4 Sistemas trifásicos 4.1. Introducción. 4.2. Generación de tensiones alternas trifásicas. 4.3. Tensiones de línea y tensiones de fase al principio de la línea en sistemas simétricos. 4.4. Conexión en estrella equilibrada. 4.5. Conexión en triángulo equilibrado. 4.6. Cargas desequilibradas conectadas en estrella. 4.7. Cargas desequilibradas conectadas en triángulo. 4.8. Potencia en sistemas trifásicos. 4.9. Potencias en sistemas trifásicos equilibrados. 4.10. Medida de 2/6

potencia en sistemas trifásicos. Tema 5 Introducción a las máquinas eléctricas 5.1. Aspectos constructivos y principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas. 5.2. Clasificación, modos de funcionamiento y principales aplicaciones. 2. Contenidos prácticos Programa de Prácticas de Laboratorio Práctica 1: Introducción a las medidas eléctricas en el laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Medidas eléctricas en corriente continua. Práctica 2: Medidas eléctricas de circuitos de corriente alterna. Práctica 3: Método de mallas. Método de nudos. Principio de superposición. Teorema de Thevenin. Teorema de Norton. Práctica 4: Análisis de circuitos de corriente alterna. Práctica 5: Análisis de circuitos trifásicos. Práctica 6: Introducción a las máquinas eléctricas. Aspectos constitutivos. METODOLOGÍA Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial Las actividades presenciales se realizaran mediante: Lección magistral El profesor explicará cada tema de teoría, y al acabar cada sección resolverá uno o varios ejemplos de aplicación que ayudarán a afianzar los conceptos teóricos que se acaban de introducir. Resolución de ejercicios por el alumno. Como práctica para el alumno éste realizará, en grupo mediano, los ejercicios propuestos de cada tema, el profesor sugerirá las líneas de resolución y la solución final de cada ejercicio. Al ser grupo pequeño se propondrá que, aunque cada alumno realice de forma individual cada ejercicio, se cree un clima de debate para sugerir en qué forma se podría resolver. Prácticas de laboratorio En las prácticas de laboratorio el alumno podrá comprobar experimentalmente los conceptos introducidos en las clases de teoría y ejercicios. Cada práctica incluye varios montajes (procedimientos). El montaje se realizará en un panel eléctrico. Actividades de evaluación 3/6

Durante el curso se propondrá que el alumno vaya realizando pruebas de conocimientos mediante las cuales el profesor podrá comprobar los progresos de éste. Alumnos a tiempo parcial: Se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad de modo particular. Actividades presenciales Actividad Grupo Grupo completo mediano Total Actividades de evaluación 4-4 Lección magistral 32-32 Prácticas de laboratorio - 12 12 Resolución de ejercicios por el alumno - 12 12 Total horas: 36 24 60 _ Actividades no presenciales Actividad Total Ejercicios 60 Estudio 30 Total horas: 90 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO Cuaderno de Prácticas - https://www3.uco.es/moodle/ Ejercicios y problemas - https://www3.uco.es/moodle/ Manual de la asignatura - https://www3.uco.es/moodle/ Aclaraciones: Al inicio de las clases de la asignatura el alumno podrá adquirir en reprografía un manual que incluye los apuntes completos, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos y guiones de prácticas. Parte del material anteriormente enumerado también estará disponible para el alumno en formato pdf dentro de la plataforma Moodle. EVALUACIÓN Instrumentos Competencias Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas Pruebas objetivas Resolución de problemas CB4 x x x CB5 x x x CEC4 x x x CU2 Total (100%) 10% 10% 80% x Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso acádemico actual. Excepto las relacionadas con las prácticas de laboratorio que se conservarán hasta diciembre del siguiente curso. 4/6

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial: Evaluación de los contenidos teóricos (pruebas objetivas y resolución de problemas) La evaluación de los contenidos teóricos se efectuará proponiendo al alumno de solución a cuatro ejercicios correspondientes a los siguientes bloques temáticos. - Circuitos de corriente alterna. Métodos y teoremas de circuitos. - Potencia en corriente alterna. - Sistemas trifásicos - Introducción a las máquinas eléctricas Debido a que siempre se corresponde un ejercicio concreto con temas específicos, y ante la posibilidad de superar la prueba sin dominar una parte de la asignatura (por ejemplo, sin dominar sistemas trifásicos), el profesor exigirá una puntuación mínima en cada ejercicio para poder superar el conjunto. Durante el desarrollo normal de las clases se propondrá que el alumno de solución a pruebas cuya solución será objetiva. Evaluación de los contenidos experimentales (pruebas de ejecución) Se realizarán pruebas prácticas de forma individual en el laboratorio que será necesario superar. Es condición esencial ser evaluado en prácticas para aprobar la asignatura. Alumnos a tiempo parcial: Se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad de modo particular. BIBLIOGRAFÍA 1. Bibliografía básica: 1. Fraile Mora, Jesús. (2005) Electromagnetismo y Circuitos Eléctricos. Mc Graw-Hill. 2. Dorf, Richard C. (2000) Circuitos Eléctricos: Introducción al análisis y el diseño. Marcombo. 3. Nilsson, James W. (2005) Circuitos Eléctricos. Pearson educación. 4. ROBERT L. BOYLESTAD (2004) Introducción al análisis de circuitos. 10ª Edición. Prentice-Hall. 5. Gómez Expósito, A. y Otros. (2005) Teoría de circuitos. Ejercicios de autoevaluación. Thomson. 6. Bruce Carlson, A. (2002) Teoría de circuitos. Thomson. 7. CONEJO, A. J., Y OTROS. (2004) Circuitos eléctricos para la ingeniería. Mc Graw-Hill 2. Bibliografía complementaria: 1. j. DAVID irwin (1997) Análisis básico de circuitos en ingeniería. 5ª Edición. Prentice-Hall. 5/6

2. Edminister, J. A.. (1972) Circuitos eléctricos. Mc Graw-Hill. 3. C.K. ALEXANDER, m.n. o. sadiku (2002) Fundamentos de circuitos eléctricos. McGraw Hill. 4. Hayt, W. H. (1993) Análisis de Circuitos en Ingeniería. 5ª. Edición. Mc Graw-Hill CRITERIOS DE COORDINACIÓN - Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas... - Criterios de evaluación comunes - Organización de salidas - Realización de actividades - Selección de competencias comunes 6/6