SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

Páginas: 86 (21441 palabras) Publicado: 26 de junio de 2015

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELÉCTRICA

ACADEMIA DE UTILIZACIÓN

ASIGNATURA FUENTES DE GENERACIÓN

“SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL”


Presentan:
Figueroa García Ángel
Hernández Páez Hugo
León Molina Luis Jordy
Pérez Pineda Erick


México D.F. a Septiembre del 2014

Índice
1.1 Introducción 5
1.2ConsideracionesGenerales. 5
1.3 Definición sistema eléctrico nacional 8
Fig. 1.3.A Red troncal del sistema eléctrico nacional mexicano año 2007 9
Fig. 1.3.B Red troncal del sistema eléctrico nacional mexicano actualmente 9
Fig. 1.3.C Subestaciones del Sistema Central 10
Fig. 1.3.D División del sistema electrico 11
Fig. 1.3.E sistema eléctrico nacional 12
Tabla 1.3.A Tensiones de distribución 13
Fig. 1.3.1.ARepulsión de cargas 14
Fig. 1.3.1.B Estructura de un átomo 15
Fig. 1.3.1.C Electrización por frotamiento 15
1.3.2 Corriente eléctrica 15
Fig. 1.3.1.D Estructura de un conductor 16
Fig. 1.3.1.E Conductor grueso 17
Fig. 1.3.1.F Conductor delgado 18
1.3.3 Corriente alterna y corriente continúa. 18
Fig. 1.3.3.A Forma de onda típica de la tensión generad batería, también llamada corriente directa(cd). 19
Fig. 1.3.3.B Forma de onda típica de una Generadores de corriente continua (cc) 19
Fig. 1.3.3.C. Corte de una pila alcalina cilíndrica, y pilas primarias de diferentes capacidades. 21
Fig. 1.3.3.D. Batería de ácido-plomo de 12 V libre de mantenimiento 22
Fig. 1.3.3.E Características de una pila: capacidad nominal en función de la corriente de descarga (izq), capacidad nominal en función dela temperatura (der). 23
Fig. 1.3.3.F efecto fotovoltaico en una celda solar. 24
Fig. 1.3.3.G. Corriente alterna que se rectificará (izq), puente de diodos empleado para rectificación. 25
Fig. 1.3.3.H Trayectoria de conducción para el ciclo positivo de la corriente alterna. 26
Fig. 1.3.3.I Trayectoria de conducción para el ciclo negativo de la corriente alterna, y tensión rectificada. 26
Fig.1.3.3.J formas de onda de entrada y salida para un rectificador de onda completa. 26
Fig. 1.3.3.K. Comparación entre los filtros C y RC. 27
Fig. 1.3.3.L. Distintas formas de onda para corrientes alternas 28
Fig. 1.3.3.M. Distintas fuentes de ca. 28
Fig. 1.3.3.N Parámetros importantes para un voltaje sinodal (cc) 29
Fig. 1.3.3.Ñ Desplazamiento de fase para una función senoidal que cruza el ejehorizontal con una pendiente positiva antes de 0. 30
Fig. 1.3.3.O Desplazamiento de fase para una función senoidal que cruza el eje horizontal con una pendiente positiva despues de 0. 30
1.3.4 Tensión y frecuencia 35
Fig. 1.3.4.A Unidades de media para el voltaje 37
Tabla 1.3.4.A Tensiones eléctricas normalizadas según la norma NMX-j-ANCE-1999 38
Tabla 1.3.4.B Tensiones congeladas 38
Fig.1.3.4.BÁreas de aplicación de bandas de frecuencia especifica. 40
Tabla 1.3.4.C Europa 41
Tabla 1.3.4.D. América del norte 41
Tabla 1.3.4.E América central y el caribe 42
Tabla 1.3.4.F. América del sur 42
1.3.5 Factor de potencia. 43
Fig.1.3.5.A Factor de potencia 43
Fig.1.3.5.B Potencia 44
Fig.1.3.5.C Triangulo de potencias 45
Fig.1.3.5.D Tipos de cargas 48
Tabla 1.3.5.A Potencias 50
1.4 Elementos queconforman el sistema eléctrico nacional 51
1.4.1 Generadores 51
Fig.1.4.1.A Clasificación generadores 51
Fig. 1.4.1.B Espira sencilla en un campo magnético uniforme, vista frontal y vista de la bobina. 53
Fig. 1.4.1.C. Velocidades y orientaciones de los lados de la espira con respecto al campo magnético. 54
Fig. 1.4.1.D voltaje inducido 56
Fig. 1.4.1.E Diagrama de un generador 58
Fig. 1.4.1.FCaracterística par-velocidad de un generador asíncrono. 61
Fig. 1.4.1.G generador asíncrono y elementos que lo conforman. 61
Fig. 1.4.1.H Componentes de una máquina de cc. 63
Fig. 1.4.1.I Conmutador en una máquina de cc. 64
Fig. 1.4.1.J tensión entre escobillas de una máquina de cc elemental. 64
Fig. 1.4.1.K Circuito equivalente de un generador de cc con excitación separada. 65
Fig. 1.4.1.L Circuito...
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