FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA EN APOYO A LA DOCENCIA DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO



Documentos relacionados
Capacitores y corrección del Factor de Potencia

Factor de Potencia. Julio, 2002

Mediciones Eléctricas

Máster Universitario en Profesorado

OPTIMIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA y CALIDAD DE LA ENERGÍA

FUENTES DE ALIMENTACION

FISICA III AÑO: Cátedra de Física Experimental II --- Asignatura: Física III --- Año 2010

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

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

CAPITULO I CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

CÁLCULO SECCIÓN CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

Seminario de Electricidad Básica

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

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

Recordar siempre: La potencia del transformador depende de la carga conectada a la misma.

CONOCE SOBRE LA ENERGÍA ELECTRICA AREA DE SERVICIOS COMERCIALES EQUIPO DE EDUCACION AL CLIENTE Y GESTION SOCIAL

TEMA 9 POTENCIA EN SISTEMAS TRIFÁSICOS.

Distribución del consumo de energía por sectores

El PFC en las fuentes

3.1 En el circuito de la figura, calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las caidas de tensión producidas en cada resistencia.

Escuela Ing. Marcelo Antonio Arboit - Junín

Circuito de Encendido. Encendido básico

CONCEPTOS BÁSICOS B ELECTRICIDAD

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN. 1.1 Antecedentes

Alternativa Seleccionada a Desarrollar en Proyecto de Titulación. Integración de sensores en bastón de no videntes para advertir obstáculos cercanos

EJERCICIOS RESUELTOS DE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS I (Parte 1)

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios nº 137. Submódulo: Prueba Circuitos Eléctricos y Electrónicos Para Sistemas de Control

ESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMES DE PRUEBA

Práctica #2. By K.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

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

Unidad Didáctica. Transformadores Trifásicos

CAPITULO 4: LA UPS SOLAR Y SISTEMAS PARECIDOS EN EL MERCADO

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia.

UD 4.-ELECTRICIDAD 1. EL CIRCUITO ELÉCTRICO

E-learning: E-learning:

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO

PROGRAMA IEM-212 Unidad II: Circuitos acoplados Magnéticamente.

O Ramirez Zuluaga Julian Andres Ramirez Zuluaga Julian Andres nota definitiva 3,4286

1.1. Sección del núcleo

Características Generales Estándar:

TEMA 6 CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

4.1 E TRADA Y SALIDA DE EXISTE CIAS

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LÓGICO

de la empresa Al finalizar la unidad, el alumno:

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD

Instalación eléctrica para un Centro de Procesamiento de Datos

Diseño electrónico de relés de protección para minicentrales hidroeléctricas

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

Problemas resueltos. Consideramos despreciable la caída de tensión en las escobillas, por lo que podremos escribir:

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA 4º - Ejemplos -

Circuito RL, Respuesta a la frecuencia.

MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA

Generación de Corriente Alterna

El objetivo de esta guía es ofrecer toda la información necesaria para que pueda elegir el generador que cubre sus necesidades y realizar un correcto

Artículo Técnico: Análisis de las configuraciones de los sistemas híbridos fotovoltaicos.

QUÉ ES LA RENTABILIDAD Y CÓMO MEDIRLA. La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros.

U.T. 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS

- Potencia contratada: Esto lo vamos a ver con más detalle al final. La potencia es una medida de la velocidad a la que se consume la energía.

ELEL10. Fuerza contraelectromotriz (fcem)

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE PEDIDO.

TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS.

SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA VEHICULO: SEAT VW AUDI SKODA - OTROS INTRODUCCION: EL PORQUE DE LA SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA SONDA LAMBDA CONVENCIONAL

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

ENERGÍA REACTIVA FACTOR DE POTENCIA

TEMA 4: ELECTRICIDAD

CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ensayos Básicos con las Máquinas Eléctricas Didácticas EXPERIMENTOS CON LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Tutorial de Electrónica

Tema 7 COSTO ESTÁNDAR

Temas de electricidad II

TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

ENERGÍA Y ELECTRICIDAD Circuitos eléctricos

Tester o Comprobador de Fuentes de alimentación para PC s

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

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

O escobar londoño daniel. escobar londoño daniel nota definitiva 4,2381

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

Los transformadores. Inducción en una bobina

APUNTE: ELECTRICIDAD-1 COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

Electricidad y electrónica - Diplomado

Master de Negocios y Alta Dirección 2008

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

1. La tarifación eléctrica

by Tim Tran:

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

GUÍA DE USUARIO Motor paso a paso REV. 1.0


MAXI AHORRADOR SEMI INDUSTRIAL 60 Kw

La introducción de la red informática a nivel mundial ha producido un. constante cambio a nivel empresarial y personal, permitiendo acortar las

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL NUEVO MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR. GITI + MII = Ingeniero Industrial

Información al consumidor sobre los cambios normativos en la factura de la luz

MÁQUINAS ELÉCTRICAS LABORATORIO No. 4

O Marlon Francisco Ramirez Marlon Francisco Ramirez nota definitiva 3,9048

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

CALIDAD EN TUBOS T8 LED

Para esto se necesita un sistema de cálculo de costos que cumpla las siguientes características :

Problemas + PÁGINA 37

Contabilidad General

Transcripción:

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA EN APOYO A LA DOCENCIA DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO Determinar la capacidad de un regulador según la placa de datos: ** Las placas de datos generalmente se enc uentran en la parte posterior de la mayoría de los aparatos eléctricos o electrónicos. En todos los casos se tomará como voltaje el valor de 120 [volts] y 60 [Hertz] de frecuencia. Las capacidades de los reguladores se miden en VA ( volts ampers), y corresponde a la Potencia Reactiva que consume el mismo. Este tipo de potencia es la encargada de generar el campo magnético que requieren los aparatos eléctricos y/o electrónicos para su funcionamiento. CASO 1: Placa de datos expresada en watts [W] En este ejemplo la placa de datos indica que el equipo tiene una Capacidad de 3000 W (watts). Para continuar con el cálculo de la capacidad se debe conocer el factor de potencia de la instalación eléctrica. El factor de potencia es un valor entre 0 y 1, que indica la eficiencia del suministro eléctrico. Si el factor de potencia f.p. es = 1, indica que la energía consumida por los aparatos eléctricos ha sido empleada correctamente, es decir, no ha habido perdidas. Por el contrario si el f.p. < 1, significa que se ha tenido que consumir una mayor cantidad de energía para que el aparato realiza sus funciones. Si no se conoce el valor del factor de potencia, se tomará de la siguiente forma f.p. = 1.3, el.3 da un 30 % de tolerancia. Como siguiente paso se multiplicará la capacidad en watts del aparato eléctrico por el factor de potencia. El resultado obtenido, nos indicara la capacidad del regulador que se requiere. Las unidades serán de VA. Capacidad de un Regulador 1

(3000 W) (1.3) = 3900 VA que es lo mismo que 3.9 KVA Al valor obtenido se le multiplicara por.35 (3900 VA)(.35) = 1365 = 1.3 KVA Con esto se obtiene un 35 % de capacidad en el regulador para que se puedan conectar diversos dispositivos en el futuro. El valor de 1.3 KVA se sumará al valor obtenido originalmente: 3.9 KVA + 1.3 KVA = 5.2 KVA Por lo tanto el regulador deberá soportar una carga de 5.2 KVA. Debido que no hay reguladores con capacidades de 5.2 KVA se tendrá que consultar una tabla 1.1 que se encuentra al final, con los valores comerciales de los reguladores. En este caso se tienen las capacidades comerciales de 5 KVA y 6 KVA. La decisión debe ser la adecuada según las necesidades existentes, lo ideal es que se tenga una Regulador con mucha mayor capacidad, desafortunadamente el costo se eleva demasiado. De ahí la necesidad de calcularla correctamente. Para este caso se eligió el regulador de 5 KVA. Capacidad de un Regulador 2

CASO 2: Placa de datos expresada en amperes [A] La placa de datos indica una corriente de 3 amperes [A] **** En caso de que sea más de un equipo se deberán de tomar el valor de todas y cada una de las corrientes con la finalidad de tener un único valor que indique la demanda de la misma. Como se indicó anteriormente se tomará un valor de voltaje de 120 volts Se multiplican los valores de corriente [A] y voltaje [V] ( 3 [A] ) ( 120 [V]) = 360 VA El valor obtenido se multiplicará por.35 con la finalidad de aumentar la tolerancia y el futuro crecimiento de equipos que se conectaran al regulador. ( 360 VA ) (.35) = 126 VA Sumando el resultado anterior a la capacidad calculada se obtiene: 360 VA + 126 VA = 486 VA Nuevamente se sugiere acudir a la tabla 1.1 para revisar las capacidades de los reguladores comerciales. Al final se decidió adquirir uno de 500 VA. Capacidad de un Regulador 3

Tabla 1.1 Capacidades comerciales de los reguladores CAPACIDAD (VA) 250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 Terminología: Volts ( V ).- Unidad de medida que sirve para determinar la diferencia de potencial que existe entre dos conductores, a esta diferencia también se le denomina Tensión, pero es común que se le denomine Voltaje. WATT ( W ).- Es la unidad de potencia de un elemento receptor de energía. Es el resultado de multiplicar los amperes por los voltios y por el factor de potencia (voltaje por corriente). El factor de potencia lo determina el desfasamiento que se puede dar entre el voltaje y la corriente, se dice que cuando el voltaje y la corriente están en fase tenemos un factor de potencia de 1. Amperes [A].- Unidad de medida que sirve para saber la cantidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor, es muy útil para determinar el tamaño o calibre de los conductores ya sea en una instalación eléctrica, en un transformador, etc. A mayor cantidad de corriente, mayor el diámetro necesario. Capacidad de un Regulador 4

Hertz [Hz].- Unidad de medida que sirve para determinar la frecuencia en tipo de electricidad alterna, la corriente alterna es producida por un generador que gira normalmente a 3600 RPM, es por eso que la frecuencia en México es de 60 Hz o sea 60 ciclos por segundo. Cada generador cuenta con tres embobinados que se le conocen como fases, giran dentro de un campo eléctrico, la primera que corta este campo al girar va adelantada 120 grados con respecto a la segunda y la segunda va adelantada otros 120 grados con respecto a la tercera, lo que nos da los 360 grados que corresponden al circulo del generador. Esto es importante saber cuando requerimos determinar la secuencia de fases y o analizarlas por medio de un osciloscopio. kva.- Es el resultado de multiplicar los amperes o cantidad de corriente de un conductor por el voltaje o la tensión que tiene, dividiendo este resultado entre mil. Carga.- Se dice de cualquier aparato eléctrico que se conecte a un sistema eléctrico. Créditos: Elaborado por la Secretaría de Tecnología en Apoyo a la Docencia con el apoyo del Área de Redes y Telecomunicaciones. Capacidad de un Regulador 5