tecnico
ELECTROTÉCNIA Y MÁQUINAS
ELÉCTRICAS
TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO Nº1
Grupo Nº 15:
BRIONES, María Jimena
DE BOECK, Pablo
KADAR, Mariam Amira
OLMOS, Alejandra
PALMA, Enzo
1º Cuatrimestre – Año 2014
3Trabajo Teorico-Práctico Nº1
Ejercicio Nº1
Confeccionar tabla de magnitudes y unidades–multiplos–submultiplos – Equivalencias referidas a:
Unidadesfisicas, electricas, caloricas, mangéticas y Lumìnicas.
Tablas con resisitividades, Conductividades, materiales aislantes, todos ellosutilizados en la rama eléctrica y sus aplicaciones y formulas.
Ejercicio Nº2:
Representar, plantear y resolver: Circuitos Resonantes, serie y paralelo. Sus ecuaciones caracteristicas y curvas.
Circuito Capacitivo puro y Combinado RC.
Ejercico Nº3:
En uncircuito R-L-C serie con i(t) = 150senwt R = 18 Ohm L = 250Mhy C = 300F, con f=50c/s. Encontrar:
a) Caídas de tension Parciales y total.
b) Potencia Instantanea
c) Impedancia total, en forma trigonometrica, binomica y polar.
d) Valor eficaz de la corriente y como se mide en le circuito.
e) Representacion cartesiana y vectorial.
Ejercicio Nº4:
En un taller con 18 tornos de 4 hp cada uno, 12fresadoras de 5 Cv cada una, 8 limadoras de 8 Kw cada una, 6 piedras esmeril de 2Cv cada una, 180 lamparas de bajo consumo de 80 w cada una, 15 PC de 1,5 Hp c/u. Con Fs=0,70, cos=0,55. Se pide:
i. Demanda maxima.
ii. Correccion del cos a 0,85, empleando el metodo de mediciones y formulas.
iii. Que problemas ocasiona el bajo cos y a quienes. Indicando que valores se mantienen constantes ycuales varian.
iv. Esquema de conexión de capacitores.
v. Tipos de compensacion y tecnicamente cual utilizara
Ejercicio Nº5
Reducir con unidad de:
2105000 BTU a Kcla=
3015,60 cal/s a hp=
21560785,50 ws a Mwh=
5545,900 F a F=
448300 Gauss a Tesla=
250.30 at/m3 a Kg/m3=
Ejercicio N° 1
MAGNITUDES Y UNIDADES FISICAS
MAGNITUDES Y UNIDADES CALORICAS Y DE TRABAJOMAGNITUDES Y UNIDADES ELECTRICAS
MAGNITUDES Y UNIDADES MAGNETICAS
MAGNITUDES Y UNIDADES LUMINICAS
MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS
Por su parte, los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades se forman empleando los prefijos de la tabla siguiente:
Nombre
Símbolo
Factor
exa
E
1018
peta
P
1015
tera
T
1012
giga
G
109
mega
M
106
kilo
k
103
hecto
h102
deca
da
101
deci
d
10-1
centi
c
10-2
mili
m
10-3
micro
u
10-6
nano
n
10-9
pico
p
10-12
femto
f
10-15
atto
a
10-18
Ejercicio Nº 2:
1 .- cerrando el circuito de la figura el capacitor se carga con Q=CUo y queda en equilibrio con la red.
2 .-Abriendo el circuito, el capacitor se descarga originando en la bobina una f.e.m. de autoinducción. Esta f.e.m. crea unimpulso de tensión que carga nuevamente al capacitor pero de polaridad opuesta al primer paso.
El intercambio de energía entre el capacitor y la bobina continuaría indefinidamente de no ser por la Resistencia (R), en donde se disipa parte de la energía en forma de calor.
3.- Análisis Energetico:
a) Capacitor Cargado
b) Energia en la Bobina
4.- Análisis desde el punto de vista matemáticoa) en R
b) Tensión aplicada en L igual a la f.e.m. inducida
c) En C: [A]
como Q=C.U
dQ= CdU
Reemplazando dQ en i(t)
Ecuación de Equilibrio para un circuito Abierto
1) [V]
2) Reemplzando:
[V] Ecuación en un circuito oscilante libre
3) Derivando la Ecuación 2) y dividiendo por L :
En los circuitos resonantes ocurre:
w=pulsación aplicada
wo= pulsación propia
Donde: a=factor de amortiguamiento
Reemplazando en 3)
D Ecuación diferencial ordinaria de 2° orden
Solución de la Ecuación
Reemplazando en D
Sacando factor comun
E
Lo que anula a la ecuacion E es:
Raices de la ecuacion
a=1
b=2a
c=
Pueden ocurrir 3 casos:
RLC – serie
En Resonancia...
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