viernes, 20 de junio de 2008

PREGUNTA Nº4

4-De la lectura capitulo v. Generación de corriente
Haga una explicación como funciona estos sistemas C.C y C.A, en corriente alterna sistemas monofásico, trifásico. Cuales son sus características, las ecuaciones de potencia , tensión y corriente. Como se representa sus generadores y como se representan los transformadores.



GENERACION DE CORRIENTE CONTINUA


La corriente continua se obtiene uniendo los extremos de una espira a un anillo dividido en dos (2 semi –anillos formados por tiras de cobre o DELGAS) estos serán los colectores. Con ayuda de las escobillas de grafito que estarán barriendo la superficie de los 2 semi- anillos, estas recogerán la corriente que ha sido generada por los giros de las espiras que cortan las líneas de fuerza del campo magnético. Est intensidad será conducida por medio de las escobillas.
En los generadores de corriente continua en lugar de utilizar los anillos metalicos para recoger la corriente indicada, se emplean dos medios anillos aislados ambos entre si y puestos en forma circular tal como se muestra en la fig 1, en la que tambien se muestra la induccion del generador, cuyos estremos son conectados a cada una de estas mitades del anillo, que ahora se denominan delgas.
sobre estas delgas se ponen las escobillas que permiten recoger la corriente y llevarla a los bornes de la maquina.

GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA

los sistemas de corriente alterna funcionan de la siguiente manera:
el alternador esta compuesto por unos anillos llamados (anillos de rozamiento), las escobillas son resortadas, y estas son las encargadas de apretar la superficie de los anillos para recoger la corriente y a su vez llevarla a los bornes de la maquina.
SISTEMAS MONOFASICOS EN CORRIENTE ALTERNA

C.A monofásica se tendrá una espira que producirá en cada ciclo una semi-onda positiva y otra negativa, esto sucede por el corte de líneas d fuerza de los campos magnéticos uno norte y otro sur. Cada uno de los extremos de las espiras irán pegadas a dos anillos concéntricos que giran en su eje formados por delgados anillos de cobre que serán los colectores de la corriente obtenida por las espiras, y el campo a su vez 2 escobillas de grafito barren la superficie de cada uno de los anillos recogiendo la corriente y llevándola a los dos bornes.
SISTEMAS TRIFASICOS EN CORRIENTE ALTERNA

Sistema de corriente alterna trifásico de tres hilos se tendrá tres espiras q producirán cada uno de de ellos una semi onda positiva y otra negativa ósea corriente alterna. Los extremos de las espiras Irán pegadas a dos anillos colectores formadas por tiras de cobreo delgada, a su vez dos escobillas recogen las corrientes obtenidas de las espiras por el corte de las líneas de fuerza del campo magnético ( las espiras esta desfasadas a 120º grados entre si ).de las escobillas estarán conduciendo tres corrientes desfasadas a 120º grados entre si (o trifásicos) y habrán tres bornes.
Cuando la primera fase esta en 0, la segunda fase se dirige al máx. - , la tercera fase a pasado por el máx.+
Las características del sistema C. A monofasica y C. A trifásica.

C. A MONOFASICA
- hay una fase
-tendrá una sola espira
-tendrá dos bornes o terminales
-hay dos cortes de línea de fuerza de campo magnético (dos semi-ondaz una positiva y otra negativa)
-hay dos alternancias por cada ciclo
-cuando la espira esta en 0° su magnitud de tensión será 0
-cuando la espira esta en 90° su magnitud de tensión será MAX y su polaridad positivo (+)
-cuando la espira esta en 180° su magnitud de tensión será 0
-cuando la espira esta en 270° su magnitud de tensión será MAX y su polaridad negativo (-)
-cuando la espira esta en 360° magnitud de tensión será 0
C. A TIRFASICA

-hay tres fases.
-hay tres espiras desfasadas a 120°.
-habrá tres ciclos por espira.
-hay tres hilos sin neutro y en algunos casos cuatro con neutro.
-Cuando la primera fase esta en 0, la segunda fase se dirige al máx. - ,y la tercera fase a pasado por el máx.+.
-Del sistema saldrán tres terminales o bornes.


Ecuaciones de potencia, corriente y tensión del sistema de CA monofásica y CA trifásica.

Sistema CA 1Ø 2H.

I = V/ Z al dividir la tensión por la impedancia se tendrá como resultado la intensidad
V= I x Z la tensión la obtenemos al multiplicar la intensidad de corriente entre la impedancia
Z= V / I la impedancia es igual a la tensión dividida entre la intensidad de corriente
P=V x I x COSθ la potencia es igual a la multiplicación de la tensión, la intensidad de corriente y el cosθ, donde este es el factor de potencia.
Sistema c.a. 1Ø 3H

V2= V1+V1 la tensión total (V2) es igual a la sumatoria de las dos tensiones (V1+V1)
V1= I1 x Z1 al multiplicar la intensidad(I1) y la impedancia(Z1) obtendremos la tensión(V1)
Z2 es la carga monofasica de la tensión. REPRESENTACION DE UN TRANSFORMADOR

SIMBOLOGICA


CARACTERÍSTICAS DE LA CORRIENTE ALTERNA:
CICLO: Variación completa de la tensión y/o corriente de 0 a un valor máximo positivo, luego a 0, de este a un valor máximo negativo y finalmente de nuevo a 0.
FRECUENCIA: Es el número de ciclos que se producen en un segundo (cps).su unidad es el hertz (he), que equivale a un ciclo por segundo. Se representa con la letra f en Colombia la frecuencia usada es 60 hz.
LONGITUD DE ONDA: Es la distancia (en línea recta) que puede recorrer la corriente durante el tiempo que dura un ciclo completo.
AMPLITUD: Distancia que hay entre 0 y un valor máximo (positivo o negativo). En otras palabras es el valor máximo que alcanza la corriente o tensión.
FASE: Es la relación de tiempo entre ondas que representan tensiones, corrientes o tensiones y corrientes, independientemente de sus magnitudes.
ONDAS EN FASE: Dos ondas están en fase cuando comienzan y terminan al mismo tiempo, o bien cuando sus valores máximos se producen simultáneamente.

REPRESENTACION ELECTRICA DE UN TRANSFORMADOR



























































































jueves, 5 de junio de 2008

PREGUNTA Nª 3

ACTIVIDADES


1. si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito. ¿como conectaremos el amperímetro en el circuito?

R/ a) EN SERIE

2. ¿Cuál de estas formulas es la ley de ohm?

R/ c) I=V/R

3. en un circuito de dos resistencias en paralelo, la resistencia total es:

R/ d) RESISTENCIA TOTAL= (R1xR2) / (R1+R2)

4. En un circuito de resistencias en serie, la resistencia total es:

R/ c) RESISTENCIA TOTAL= R1+R2+R3+…

5. cual de las tres leyes es para un circuito serie de resistencias:

R/ c) LA RESISTENCIA TOTAL ES IGUAL A LA SUMA DE LAS PARCIALES

6. en un circuito paralelo de resistencias, se cumple que:

R/ a) LA SUMA DE CORRIENTES PARCIALES ES IGUAL A LA TOTAL

7. en un circuito en paralelo, la resistencia total es:

R/ a) MENOR QUE LA MENOR DE ELLAS

8. como hallaremos la potencia que disipa una resistencia:

R/ c) P=V x I

9. la resistencia de un conductor depende de que factores:

R/ c) LA RESISTIVIDAD Y SECCION DEL CONDUCTOR

10. la unidad de energía eléctrica en el:

R/ b) JULIO

11. la potencia de los motores eléctricos se expresa en:

R/ b) CV ó HP


12. la resistencia eléctrica que presenta un conductor es:

R/ d) LA DIFICULTAD AL PASO DE LA CORRIENTE ELECTRICA.

13. cuando circula en el mismo sentido y valor constante es:

R/ b) CORRIENTE CONTINUA.

14. a los materiales que dejan el paso de la corriente…

R/ c) CONDUCTORES

15. se denomina circuito eléctrico al conjunto formado por:

R/ UN GENERADOR, UN RECEPTOR, UN CONDUCTOR, UN ELEMENTO DE PROTECCION Y UN ELEMENTO DE CONTROL.

16. Con que instrumento se mide la tensión:

R/ b) VOLTIMETRO

17. cuantos mA son 2A:

R/ b) 2000 mA.

18. Cuantos mA son 0.0045 A:

R/ b) 4.5 mA.

19. el punto de confluencia de dos o mas conductores se dice:

R/ b) NUDO

20. un buen conductor puede ser aquel cuya resistividad sea:

R/ c) PEQUEÑA