SlideShare a Scribd company logo
1 of 106
Download to read offline
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
FACULTAD DE INGENIERÍA
CIRCUITOS ELECTRICOS
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Voltaje y Corriente Eléctrica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Onda senoidal
Las señales senoidales son aquellas que se pueden
expresar
a través de una función seno:
v(t) = Vm sen (wt + jv)
i(t) = Im sen (wt + ji)
Valor instantáneo: es el valor de la onda en un instante cualquiera t.
Se representa por v(t) o i(t).
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Voltaje Alterno
V
O t
VALT
.
POLARIDAD CAMBIA CON EL TIEMPO
PERIODO
VOLT AJE
PICO
v(t) = Vm sen (2  f t + jv)
Vm : Es el voltaje pico en voltios.
t : Es la variable tiempo en segundos.
f : Es la frecuencia en hertz (1/T en ciclos/segundo o hertz).
jv : Es el ángulo de fase del voltaje en grados
sexagesimales.
2f = w o también denominada velocidad angular.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Corriente Eléctrica Alterna
i(t) = Im sen (2  f t + ji)
Im : Es la corriente pico en amperios.
t : Es la variable tiempo en segundos.
f : Es la frecuencia en hertz
ji : Es el ángulo de la corriente eléctrica en grados
sexagesimales.
A
I O t
IALT.
SENTIDO CAMBIA CON EL TIEMPO
CORRIENTE
PICO
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Valor eficaz = Valor efectivo = Valor rms
Valor Eficaz
Para nombrar a un voltaje o corriente alterna se utiliza el llamado
valor eficaz o RMS. Se determina mediante la expresión:
Para una función periódica senoidal, la expresión anterior resulta:
Valor eficaz =
1
T 0
T
f2(t) dt
Voltaje eficaz : V = Vm / 2
Corriente eléctrica eficaz : I = Im / 2
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Valor Eficaz
Ejemplo: Calcular la corriente eficaz de una señal senoidal con una
corriente pico de 2 A.
Podríamos generalizar y decir que se llama valor eficaz de una
corriente alterna, al valor que tendría una corriente continua
que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna,
al aplicarla sobre una misma resistencia.
2/2 = 1,41 A.
Esta corriente eléctrica alterna producirá en una resistencia el
mismo efecto térmico que una corriente eléctrica continua de
1,41 A.
El voltaje que llega a las casas en Perú es de 220 voltios eficaces.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Razones para usar corriente alterna
• La transmisión de energía eléctrica es más fácil y a menor
costo que la corriente continua (uso de transformadores).
• El voltaje alterno puede elevarse o disminuirse con
facilidad (transformador) y sus pérdidas son inferiores.
• El voltaje alterno puede generarse con facilidad y a
potencias considerables.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Fasores
Para operar con corrientes eléctricas alternas, voltajes alternos e
impedancias, se utiliza la notación fasorial, ésta salva la dificultad
de trabajar con funciones. Un fasor es un segmento de línea con
dirección representado en el plano complejo.
Si tenemos la función de voltaje v(t) = Vm sen(2ft + jv) se
puede construir su respectivo fasor de la siguiente manera:
Eje imaginarioj
Eje real
jv
V
Vcosjv
Vsenjv
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Fasores
Los fasores pueden ser escritos de dos formas:
El módulo puede ser calculado mediante:
V = √[(VcosjV)2 + (VsenjV)2]
jV se halla por trigonometría:
jV = arco tg (VsenjV/ VcosjV)
Forma rectangular : V = VcosjV + VsenjVj
Forma polar : V = V jV
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Fasores
• Para sumar o restar fasores se usa la forma rectangular, se
suma o resta por separado tanto la parte real como la
imaginaria.
• Para dividir fasores se usa la forma polar, se divide los
módulos y se restan los ángulos de fase.
• Para multiplicar fasores se usa la forma polar, se multiplican
los módulos y se suman los ángulos de fase.
• Iguales consideraciones se pueden hacer con la corriente
eléctrica y en general con cualquier fasor, ejemplo la
impedancia.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Impedancia
Es la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica alternos.
Se mide en ohmios ().
Para calcular el módulo o valor de la impedancia se dividen
los valores eficaces del voltaje y la corriente eléctrica.
Z = V / I
A la diferencia (jV - ji) se le nombra como j, y se le considera
como el ángulo de fase de la impedancia.
Z = V /I = V jV / I ji = Z  (jV - ji)
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Resistencia (R)
Cuando una resistencia es alimentada con corriente alterna
la ley de Ohm sigue siendo válida.
De otro lado, tanto el voltaje como la corriente eléctrica
aparecerán simultáneamente.
Calefactor Resistencia variablev (t)
R
i (t)
Usos de la resistencia: (1) Limitar el valor de i(t)
(2) Calefacción
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
CIRCUITO CON RESISTENCIA PURA
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Resistencia (R)
t
V
I
ZR
= R 0o
j
R
Desfasaje: j = jV - ji = 0º.
R = VR / IR.
ZR = R.
En general, cuando en un circuito la corriente eléctrica está en fase
con el voltaje se le llama circuito resistivo.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Bobina (L)
Es un hilo conductor que forma una serie de espiras
dispuestas cilíndricamente. La propiedad de la bobina se
denomina inductancia.
Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica se
forma alrededor de él un campo magnético. Una corriente
eléctrica continua produce un campo magnético
estacionario, una corriente eléctrica alterna producirá un
campo magnético variable.
Corriente
Campo magnético
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Bobina (L)
corriente
producida por
la fuente
corriente producida
por el voltaje
inducido t
V
I
Se puede concluir que en una bobina sometida a corriente
alterna, el pico del voltaje se alcanza antes que el pico de
la corriente eléctrica.
La inductancia tiene como unidad el henry (H).
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Bobina (L)
t
V
I
T/4
ZL
= 2fL 90oT 360o
T/4 90o
j
fL
Desfasaje: j = jV - ji = 90º.
2fL es la reactancia inductiva y se escribe como: XL = 2fL = VL / IL
Otra forma de expresar la impedancia de la bobina: ZL = XLj
Cuando en un circuito el voltaje adelanta a la corriente se le llama
circuito inductivo o en retardo refiriéndose tácitamente a la
corriente eléctrica (j0).
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Condensador (C)
Cuando se conecta un condensador a una fuente de voltaje continuo
existirá corriente eléctrica sólo mientras se cargan las placas, una vez
que han quedado cargadas la corriente eléctrica desaparecerá.
Cuando se alimenta un condensador con una fuente de voltaje
alterno, la corriente eléctrica cambia de sentido continuamente, por
consiguiente el condensador se carga y se descarga constantemente.
Se puede observar que en un condensador el pico de la corriente se
alcanza antes que el pico del voltaje. El voltaje (que depende de la
cantidad de cargas eléctricas en las placas) se atrasa debido a que
el proceso de carga de las placas del condensador es progresivo.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Condensador (C)
-
-
- electrones
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
... luego la corriente cambiará de sentido....
t
V
I
Usos del condensador: Compensación.
Supresión de interferencias (ruidos).
Separación de componente continua de alterna.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Condensador (C)
t
V
I
T/4
ZC = 1/ 2fC -90oT 360o
T/4 90o
j
fC
Desfasaje: j = jV - ji = -90º.
1/(2fC) es la reactancia capacitiva y se escribe como:
XC = 1/(2fC) = VC / IC.
Otra forma de expresar la impedancia del condensador es ZC = -XCj.
En general, cuando en un circuito la corriente adelanta al voltaje se le
llama circuito capacitivo o en adelanto refiriéndose tácitamente a la
corriente (j0).
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Circuito RL en serie
LV
RV
I
22
LR VVV 
IRVR 
fLIIXV LL 2
Relaciones matemáticas para las tensiones
Relaciones matemáticas para las resistencias
IZV 
22
LXRZ 
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Circuito RL en serie
El circuito equivalente de la bobina de un
contactor consta de una resistencia de 20Ω y
de una bobina pura con coeficiente de
autoinducción de 50 mH. Hallar los valores de:
Z, I, ᵠ, VR y VL si aplicamos una tension alterna
senoidal de 125v y 50 Hz. Dibujar el
diagrama vectorial.
22
lXRZ  22
7.1520 
 4.25Z IZV   4.25*125 IV
IA 9.4
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Circuito RC en serie
CV
RV I
22
CR VVV 
Solución
22
cXRZ 
V
fC
c
2
1

j
Se tiene:
R= 1.5k C= 220pF V = 2.4v f= 460 Khz
Que magnitud tiene la resistencia aparente Z
La corriente I, las tensiones parciales en cada
componente y el Angulo de desfase entre la
corriente y la tensión

FHz
c 123
10*220*10*460*2
1



 kc 57.1
22
57.15.1  kkZ
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Hallar la impedancia, intensidad, Angulo de desfase y potencias
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Tipos de Potencia
Todas las máquinas eléctricas (motores, transformadores …) se
alimentan, en corriente alterna, para dos formas de consumo,
el que transforman en potencia activa (trabajo útil), con las
correspondientes pérdidas por efecto Joule (calentamiento), y
el correspondiente a la creación de los campos magnéticos y
eléctricos, que denominamos potencia reactiva.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Tipos de Potencia
En circuitos de corriente alterna se distinguen tres tipos de
potencia:
Tipo Símbolo Origen Unidad Fórmula
Activa P resistencias watt (W) V I cos j
Reactiva Q bobinas y
condensadores
voltamperio reactivo (VAR) V I sen j
Aparente S resultante voltamperio (VA) V I
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Mejoramiento, corrección o compensación
del factor de potencia
En las instalaciones industriales se suele trabajar con cargas
inductivas como: transformadores, motores, hornos inductivos y
fluorescentes que contienen bobinas, por lo que la intensidad
de corriente retrasa respecto de la tensión aplicada.
S = V I
P = V I cos j
Q = V I sen j
j
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Mejoramiento, corrección o compensación
del factor de potencia
P
Q
S
j
P
Q
S
j +
QC
P
S1
j=
v(t)
I
INSTALACIÓN
v(t)
I1
INSTALACIÓN
I
IC
Q1 = Q - QC
En el caso de una carga inductiva, es posible corregir el factor de potencia
mediante la conexión de condensadores en paralelo con la carga.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Mejoramiento, corrección o compensación
del factor de potencia
S1  S, VI1  VI => I1  I, por tanto menores pérdidas del tipo I2R y
menor pérdida de voltaje en los conductores principales (V = IR),
donde R es la resistencia interna de los conductores.
Como la corriente disminuye en los conductores principales es
factible conectar nuevas cargas sin aumentar el calibre de éstos.
S1  S, por tanto menor requerimiento de potencia aparente del
transformador principal que abastece la instalación, así como de
la empresa distribuidora de energía.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Mejoramiento, corrección o compensación
del factor de potencia
Q1  Q, por tanto ahorro en la facturación por energía reactiva.
j1  j => cos j1  cos j, por tanto el factor de potencia mejoró.
Un cos j mayor que 0,9 se considera bueno y menor a 0,6 malo.
QC = 2fCVC
2
QC = VC
2/XC = VC
2 / (1/2fC)
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Factor de Potencia PF
Indica la parte de la potencia suministrada (aparente) se consume en la carga (activa).
PF=1 Caso ideal.
PF<0.8 Mala utilización de la línea
Corrección del Factor de Potencia
Las cargas normalmente son inductivas. Para corregir el factor de potencia se compensan
dichas cargas con la conexión de condensadores
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Mejoramiento, corrección o compensación
del factor de potencia
MOTOR
INDUSTRIA
kW
kVAR
kVARh
kWh
MEDICIÓN
MEDICIÓN
EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
MOTOR
INDUSTRIA
kW
kVAR
kVARh
kWh
MEDICIÓN
MEDICIÓN
EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
C
kVAR
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Instalaciones monofásicas de varios receptores
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
a) Potencia total de la instalación y FP
b) Intensidad de corriente por la línea general
c) Características de la línea de condensadores para corregir el FP hasta 0,95
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
La estación de servicio AMIGO, ubicada en la Av. America Norte tiene un sistema eléctrico de potencia monofásica cuyas
principales características son.
- Potencia activa: 54,90 kW
- Potencia reactiva: 33,50 kVAR en atraso.
Determinar:
a) La corriente que soporta el cable de alimentación.
b) La impedancia compleja equivalente del sistema.
c) El factor de potencia de la instalación.
d) El desfasaje y su interpretación.
e) El diagrama fasorial del voltaje y la corriente, asumir que el ángulo de fase del voltaje es 0
f) El diagrama fasorial de impedancias.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Un circuito monofásico posee diferentes cargas. Determinar:
 La potencia activa, reactiva y aparente.
 Dibujar en escala el diagrama de potencias.
 Determine el capacitor a conectar en paralelo para llevar el cos j = 0,95
en atraso.
2100 W
cos jM =0,68
Horno de
resistencias
1500 W
30 Lámparas
incandescentes de
40 W cada una
M

220 V – 50 Hz
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
1.- A una línea eléctrica de corriente alterna senoidal de 220 V, 50 Hz, se
conecta una estufa de 2 kW y un motor que consume 0,75 kW con factor
de potencia (coseno del ángulo de desfase entre la intensidad de
corriente y la tensión ) de 0,8 inductivo. Calcular:
a) Potencia activa total.
b) Potencia reactiva total.
c) Potencia aparente total.
d) Intensidad total.
e) Factor de potencia total.
2.- Dos receptores están conectados en paralelo a una línea de tensión
alterna senoidal de 220 V, 50 Hz. Uno de ellos consume 2 kW con factor de
potencia 0,8 inductivo y el otro consume 1 kW con factor de potencia 0,85
inductivo. Calcular:
a) Potencia activa total.
b) Potencia reactiva total.
c) Potencia aparente total.
d) Intensidad total.
e) Factor de potencia total.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
3.-A una misma línea de tensión alterna senoidal de 150 V, 50 Hz están conectados
tres receptores: el primero consume 2 kW con factor de potencia 1, el segundo
consume 3 kW con factor de potencia 0,8 inductivo y el tercero consume 2,5 kW
con factor de potencia 0,9 capacitivo. Calcular:
a) Potencia activa total.
b) Potencia reactiva total.
c) Potencia aparente total.
d) Intensidad total.
e) Factor de potencia del conjunto de la instalación.
f) Angulo de desfase entre la tensión y la intensidad total.
4.- Dos motores están conectados a una línea de tensión alterna senoidal de 220 V,
50 Hz. Uno de ellos consume 1 kW con factor de potencia 0,86 inductivo y el otro
consume 0,5 kW con factor de potencia 0,82 inductivo. Calcular:
a) Intensidad que consume el primer motor.
b) Intensidad que consume el segundo motor.
c) Potencia activa total.
d) Potencia aparente total.
e) Intensidad de corriente total.
f) Factor de potencia total.
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Resolución de circuitos de CA mediante el calculo
vectorial con números complejos
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Circuitos Eléctricos Monofásicos
Asociación en serie:
ZT = Z1 + Z2 + Z3 + …. Zn
Asociación en paralelo:
1/ZT = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 + …. 1/Zn
YT = Y1 + Y2 + Y3 + ….Yn
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Representación de un numero complejo
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Circuitos Eléctricos Monofásicos
Asociación en serie:
ZT = Z1 + Z2 + Z3 + …. Zn
Asociación en paralelo:
1/ZT = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 + …. 1/Zn
YT = Y1 + Y2 + Y3 + ….Yn
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
95
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Un circuito serie se compone de una resistencia R = 8  y un condensador con una
capacidad C = 30 µF. ¿ A qué frecuencia la corriente adelanta un ángulo de 30º
respecto de la tensión ?.
La reactancia XC del condensador viene dada por:
La impedancia del conjunto serie R-C se expresa como:
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
Como el argumento de la impedancia es igual al desfase entre la
tensión y la corriente se tiene que:

More Related Content

What's hot

Fuente regulable de voltaje
Fuente regulable de voltajeFuente regulable de voltaje
Fuente regulable de voltajeWiwi Hdez
 
Linealización de sistemas de primer orden
Linealización de sistemas de primer ordenLinealización de sistemas de primer orden
Linealización de sistemas de primer ordenAngel Vázquez Patiño
 
Diapositivas de exposición transformadores electrotecnia
Diapositivas de exposición transformadores electrotecniaDiapositivas de exposición transformadores electrotecnia
Diapositivas de exposición transformadores electrotecniaMANUEL GUEVARA
 
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOSTRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOSIsrael Magaña
 
Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación
Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación  Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación
Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación Maximiliano Garcia
 
IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...
IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...
IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...Enrique Farfán Quiroz
 
Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo Hugo Rodriguez
 
Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012jona silvestri
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaMartin VC
 
Luces intermitentes con rele
Luces intermitentes con releLuces intermitentes con rele
Luces intermitentes con relehugo moreno
 
Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1
Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1
Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1angel05az
 
Circuitos de segundo orden
Circuitos de segundo ordenCircuitos de segundo orden
Circuitos de segundo ordengibran28
 
Teorema de Thevenin y Norton
Teorema de Thevenin y NortonTeorema de Thevenin y Norton
Teorema de Thevenin y NortonJesu Nuñez
 

What's hot (20)

Fuente regulable de voltaje
Fuente regulable de voltajeFuente regulable de voltaje
Fuente regulable de voltaje
 
Linealización de sistemas de primer orden
Linealización de sistemas de primer ordenLinealización de sistemas de primer orden
Linealización de sistemas de primer orden
 
Trabajo de entropia final2
Trabajo de entropia final2Trabajo de entropia final2
Trabajo de entropia final2
 
Control automatico
Control automaticoControl automatico
Control automatico
 
Diapositivas de exposición transformadores electrotecnia
Diapositivas de exposición transformadores electrotecniaDiapositivas de exposición transformadores electrotecnia
Diapositivas de exposición transformadores electrotecnia
 
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOSTRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS
 
Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación
Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación  Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación
Tipos de controles AC y velocidad de motores Electrónica Presentación
 
IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...
IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...
IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA Y DE AISLAMIENT...
 
Laplace con matlab
Laplace con matlabLaplace con matlab
Laplace con matlab
 
Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo
 
Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012Rectificacion monofasica uader-2012
Rectificacion monofasica uader-2012
 
Dispositivos de potencia
Dispositivos de potenciaDispositivos de potencia
Dispositivos de potencia
 
Luces intermitentes con rele
Luces intermitentes con releLuces intermitentes con rele
Luces intermitentes con rele
 
Transistor UJT
Transistor UJTTransistor UJT
Transistor UJT
 
Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1
Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1
Guia de-ciclo-rankine-ejercicios-ing-isaacpdf1
 
Cuadripolos
CuadripolosCuadripolos
Cuadripolos
 
Circuitos de segundo orden
Circuitos de segundo ordenCircuitos de segundo orden
Circuitos de segundo orden
 
Series de fourier
Series de fourierSeries de fourier
Series de fourier
 
circuitos magnéticos
circuitos magnéticoscircuitos magnéticos
circuitos magnéticos
 
Teorema de Thevenin y Norton
Teorema de Thevenin y NortonTeorema de Thevenin y Norton
Teorema de Thevenin y Norton
 

Viewers also liked

Examen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado) copia
Examen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado)   copiaExamen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado)   copia
Examen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado) copiaManuel Delvalle
 
Examen diagnostico de Josué López
Examen diagnostico de Josué LópezExamen diagnostico de Josué López
Examen diagnostico de Josué LópezJosueLpz13
 
Examen dignostico yordi
Examen dignostico yordi Examen dignostico yordi
Examen dignostico yordi Yordi700
 
Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009
Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009
Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009Carlos Luna
 
Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...
Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...
Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...flavio victor suarez yagual
 
Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...
Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...
Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
GLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSGLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSpicoso9976
 
Examen introducción circuitos elèctricos 2 solucion
Examen introducción circuitos elèctricos 2 solucionExamen introducción circuitos elèctricos 2 solucion
Examen introducción circuitos elèctricos 2 solucionjosglods
 
La administracion del cambio y la innovacion
La administracion del cambio y la innovacionLa administracion del cambio y la innovacion
La administracion del cambio y la innovacionclara fernandez
 
Circuitos EléCt.1
Circuitos EléCt.1Circuitos EléCt.1
Circuitos EléCt.1guest75cca
 
CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...
CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...
CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...Victor Castillo
 
Gestión de proyectos jose rodriguez
Gestión de proyectos jose rodriguezGestión de proyectos jose rodriguez
Gestión de proyectos jose rodriguezJose R
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
 

Viewers also liked (18)

Examen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado) copia
Examen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado)   copiaExamen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado)   copia
Examen del primer parcial 2015 electricos (autoguardado) copia
 
Examen diagnostico de Josué López
Examen diagnostico de Josué LópezExamen diagnostico de Josué López
Examen diagnostico de Josué López
 
Sesion 01 GP
Sesion 01 GPSesion 01 GP
Sesion 01 GP
 
Circuitos eléctricos
Circuitos eléctricosCircuitos eléctricos
Circuitos eléctricos
 
Examen dignostico yordi
Examen dignostico yordi Examen dignostico yordi
Examen dignostico yordi
 
Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009
Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009
Manual de-instalaciones-electricas-en-bt-2009
 
Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...
Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...
Investigaciones Primer Parcial de la asignatura Elaboración y Evaluación de P...
 
Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...
Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...
Examen de conocimientos previos al álgebra lineal. Diseñado por el MTRO. JAVI...
 
GLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSGLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GLOSARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
 
Preparacion egel
Preparacion egelPreparacion egel
Preparacion egel
 
Circuitos electricos..
Circuitos electricos..Circuitos electricos..
Circuitos electricos..
 
Examen introducción circuitos elèctricos 2 solucion
Examen introducción circuitos elèctricos 2 solucionExamen introducción circuitos elèctricos 2 solucion
Examen introducción circuitos elèctricos 2 solucion
 
La administracion del cambio y la innovacion
La administracion del cambio y la innovacionLa administracion del cambio y la innovacion
La administracion del cambio y la innovacion
 
Circuitos electricos schaum
Circuitos electricos   schaumCircuitos electricos   schaum
Circuitos electricos schaum
 
Circuitos EléCt.1
Circuitos EléCt.1Circuitos EléCt.1
Circuitos EléCt.1
 
CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...
CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...
CIRCUITOS ELECTRICOS, Problemas resueltos y propuestos; Autor :Joseph A. Edmi...
 
Gestión de proyectos jose rodriguez
Gestión de proyectos jose rodriguezGestión de proyectos jose rodriguez
Gestión de proyectos jose rodriguez
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 

Similar to Cir electri2 v0

Instalaciones Industriales Introducción.pptx
Instalaciones Industriales Introducción.pptxInstalaciones Industriales Introducción.pptx
Instalaciones Industriales Introducción.pptxDavidRodriguez676025
 
Circuitos de corriente alterna
Circuitos de corriente alternaCircuitos de corriente alterna
Circuitos de corriente alternaLuciano Quinteros
 
Electrodinamica.
Electrodinamica.Electrodinamica.
Electrodinamica.garnan68
 
Leccion 1 introduccion_cbtis
Leccion 1 introduccion_cbtisLeccion 1 introduccion_cbtis
Leccion 1 introduccion_cbtisJaime Coronel
 
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariashmosquera
 
IEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdf
IEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdfIEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdf
IEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdfCynthiaGutierrez48
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2nidiau
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2nidiau
 
electrodinamica-110617223347-phpapp02.pptx
electrodinamica-110617223347-phpapp02.pptxelectrodinamica-110617223347-phpapp02.pptx
electrodinamica-110617223347-phpapp02.pptxabrilRamrez16
 
Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017alejandro ramos
 
Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017alejandro ramos
 
Electrodinamica II
Electrodinamica IIElectrodinamica II
Electrodinamica IIPedro Eche
 

Similar to Cir electri2 v0 (20)

Instalaciones Industriales Introducción.pptx
Instalaciones Industriales Introducción.pptxInstalaciones Industriales Introducción.pptx
Instalaciones Industriales Introducción.pptx
 
Circuitos de corriente alterna
Circuitos de corriente alternaCircuitos de corriente alterna
Circuitos de corriente alterna
 
Electrodinamica.
Electrodinamica.Electrodinamica.
Electrodinamica.
 
T11 motores ca
T11 motores caT11 motores ca
T11 motores ca
 
Leccion 1 introduccion_cbtis
Leccion 1 introduccion_cbtisLeccion 1 introduccion_cbtis
Leccion 1 introduccion_cbtis
 
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliarias
 
CORRIENTE ALTERNA 5.pdf
CORRIENTE ALTERNA 5.pdfCORRIENTE ALTERNA 5.pdf
CORRIENTE ALTERNA 5.pdf
 
IEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdf
IEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdfIEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdf
IEE_Tema3_MaquinasElectricas.pdf
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2
 
Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2Diapositivas electricidad2
Diapositivas electricidad2
 
electrodinamica-110617223347-phpapp02.pptx
electrodinamica-110617223347-phpapp02.pptxelectrodinamica-110617223347-phpapp02.pptx
electrodinamica-110617223347-phpapp02.pptx
 
Electrodinamica
ElectrodinamicaElectrodinamica
Electrodinamica
 
electrodinamica
 electrodinamica electrodinamica
electrodinamica
 
1º SESION.ppt
1º SESION.ppt1º SESION.ppt
1º SESION.ppt
 
Electrodinamica
ElectrodinamicaElectrodinamica
Electrodinamica
 
Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017
 
Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017Multímetro digital 2.017
Multímetro digital 2.017
 
Manual fundamentos electricos-circuitos-generacion
Manual fundamentos electricos-circuitos-generacionManual fundamentos electricos-circuitos-generacion
Manual fundamentos electricos-circuitos-generacion
 
Electrodinamica II
Electrodinamica IIElectrodinamica II
Electrodinamica II
 
Fuentes de Alimentación
Fuentes de AlimentaciónFuentes de Alimentación
Fuentes de Alimentación
 

Recently uploaded

DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORGonella
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...YobanaZevallosSantil1
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfpatriciavsquezbecerr
 
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsxJuanpm27
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTESaraNolasco4
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxLudy Ventocilla Napanga
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxYeseniaRivera50
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxEribertoPerezRamirez
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Angélica Soledad Vega Ramírez
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALEDUCCUniversidadCatl
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docxAgustinaNuez21
 

Recently uploaded (20)

Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
 
recursos naturales america cuarto basico
recursos naturales america cuarto basicorecursos naturales america cuarto basico
recursos naturales america cuarto basico
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
 
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión  La luz brilla en la oscuridad.pdfSesión  La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
 
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversaryEarth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
 

Cir electri2 v0

  • 1. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea FACULTAD DE INGENIERÍA CIRCUITOS ELECTRICOS
  • 2. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Voltaje y Corriente Eléctrica
  • 3. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Onda senoidal Las señales senoidales son aquellas que se pueden expresar a través de una función seno: v(t) = Vm sen (wt + jv) i(t) = Im sen (wt + ji) Valor instantáneo: es el valor de la onda en un instante cualquiera t. Se representa por v(t) o i(t).
  • 4. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Voltaje Alterno V O t VALT . POLARIDAD CAMBIA CON EL TIEMPO PERIODO VOLT AJE PICO v(t) = Vm sen (2  f t + jv) Vm : Es el voltaje pico en voltios. t : Es la variable tiempo en segundos. f : Es la frecuencia en hertz (1/T en ciclos/segundo o hertz). jv : Es el ángulo de fase del voltaje en grados sexagesimales. 2f = w o también denominada velocidad angular.
  • 5. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Corriente Eléctrica Alterna i(t) = Im sen (2  f t + ji) Im : Es la corriente pico en amperios. t : Es la variable tiempo en segundos. f : Es la frecuencia en hertz ji : Es el ángulo de la corriente eléctrica en grados sexagesimales. A I O t IALT. SENTIDO CAMBIA CON EL TIEMPO CORRIENTE PICO
  • 6. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Valor eficaz = Valor efectivo = Valor rms Valor Eficaz Para nombrar a un voltaje o corriente alterna se utiliza el llamado valor eficaz o RMS. Se determina mediante la expresión: Para una función periódica senoidal, la expresión anterior resulta: Valor eficaz = 1 T 0 T f2(t) dt Voltaje eficaz : V = Vm / 2 Corriente eléctrica eficaz : I = Im / 2
  • 7. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Valor Eficaz Ejemplo: Calcular la corriente eficaz de una señal senoidal con una corriente pico de 2 A. Podríamos generalizar y decir que se llama valor eficaz de una corriente alterna, al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia. 2/2 = 1,41 A. Esta corriente eléctrica alterna producirá en una resistencia el mismo efecto térmico que una corriente eléctrica continua de 1,41 A. El voltaje que llega a las casas en Perú es de 220 voltios eficaces.
  • 8. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Razones para usar corriente alterna • La transmisión de energía eléctrica es más fácil y a menor costo que la corriente continua (uso de transformadores). • El voltaje alterno puede elevarse o disminuirse con facilidad (transformador) y sus pérdidas son inferiores. • El voltaje alterno puede generarse con facilidad y a potencias considerables.
  • 9. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Fasores Para operar con corrientes eléctricas alternas, voltajes alternos e impedancias, se utiliza la notación fasorial, ésta salva la dificultad de trabajar con funciones. Un fasor es un segmento de línea con dirección representado en el plano complejo. Si tenemos la función de voltaje v(t) = Vm sen(2ft + jv) se puede construir su respectivo fasor de la siguiente manera: Eje imaginarioj Eje real jv V Vcosjv Vsenjv
  • 10. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Fasores Los fasores pueden ser escritos de dos formas: El módulo puede ser calculado mediante: V = √[(VcosjV)2 + (VsenjV)2] jV se halla por trigonometría: jV = arco tg (VsenjV/ VcosjV) Forma rectangular : V = VcosjV + VsenjVj Forma polar : V = V jV
  • 11. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Fasores • Para sumar o restar fasores se usa la forma rectangular, se suma o resta por separado tanto la parte real como la imaginaria. • Para dividir fasores se usa la forma polar, se divide los módulos y se restan los ángulos de fase. • Para multiplicar fasores se usa la forma polar, se multiplican los módulos y se suman los ángulos de fase. • Iguales consideraciones se pueden hacer con la corriente eléctrica y en general con cualquier fasor, ejemplo la impedancia.
  • 12. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Impedancia Es la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica alternos. Se mide en ohmios (). Para calcular el módulo o valor de la impedancia se dividen los valores eficaces del voltaje y la corriente eléctrica. Z = V / I A la diferencia (jV - ji) se le nombra como j, y se le considera como el ángulo de fase de la impedancia. Z = V /I = V jV / I ji = Z  (jV - ji)
  • 13. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Resistencia (R) Cuando una resistencia es alimentada con corriente alterna la ley de Ohm sigue siendo válida. De otro lado, tanto el voltaje como la corriente eléctrica aparecerán simultáneamente. Calefactor Resistencia variablev (t) R i (t) Usos de la resistencia: (1) Limitar el valor de i(t) (2) Calefacción
  • 14. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea CIRCUITO CON RESISTENCIA PURA
  • 15. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Resistencia (R) t V I ZR = R 0o j R Desfasaje: j = jV - ji = 0º. R = VR / IR. ZR = R. En general, cuando en un circuito la corriente eléctrica está en fase con el voltaje se le llama circuito resistivo.
  • 16. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 17. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 18. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 19. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Bobina (L) Es un hilo conductor que forma una serie de espiras dispuestas cilíndricamente. La propiedad de la bobina se denomina inductancia. Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica se forma alrededor de él un campo magnético. Una corriente eléctrica continua produce un campo magnético estacionario, una corriente eléctrica alterna producirá un campo magnético variable. Corriente Campo magnético
  • 20. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Bobina (L) corriente producida por la fuente corriente producida por el voltaje inducido t V I Se puede concluir que en una bobina sometida a corriente alterna, el pico del voltaje se alcanza antes que el pico de la corriente eléctrica. La inductancia tiene como unidad el henry (H).
  • 21. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Bobina (L) t V I T/4 ZL = 2fL 90oT 360o T/4 90o j fL Desfasaje: j = jV - ji = 90º. 2fL es la reactancia inductiva y se escribe como: XL = 2fL = VL / IL Otra forma de expresar la impedancia de la bobina: ZL = XLj Cuando en un circuito el voltaje adelanta a la corriente se le llama circuito inductivo o en retardo refiriéndose tácitamente a la corriente eléctrica (j0).
  • 22. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 23. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 24. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 25. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 26. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 27. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Condensador (C) Cuando se conecta un condensador a una fuente de voltaje continuo existirá corriente eléctrica sólo mientras se cargan las placas, una vez que han quedado cargadas la corriente eléctrica desaparecerá. Cuando se alimenta un condensador con una fuente de voltaje alterno, la corriente eléctrica cambia de sentido continuamente, por consiguiente el condensador se carga y se descarga constantemente. Se puede observar que en un condensador el pico de la corriente se alcanza antes que el pico del voltaje. El voltaje (que depende de la cantidad de cargas eléctricas en las placas) se atrasa debido a que el proceso de carga de las placas del condensador es progresivo.
  • 28. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Condensador (C) - - - electrones - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - ... luego la corriente cambiará de sentido.... t V I Usos del condensador: Compensación. Supresión de interferencias (ruidos). Separación de componente continua de alterna.
  • 29. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Condensador (C) t V I T/4 ZC = 1/ 2fC -90oT 360o T/4 90o j fC Desfasaje: j = jV - ji = -90º. 1/(2fC) es la reactancia capacitiva y se escribe como: XC = 1/(2fC) = VC / IC. Otra forma de expresar la impedancia del condensador es ZC = -XCj. En general, cuando en un circuito la corriente adelanta al voltaje se le llama circuito capacitivo o en adelanto refiriéndose tácitamente a la corriente (j0).
  • 30. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 31. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 32. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 33. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 34. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 35. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 36. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 37. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 38. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 39. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 40. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 41. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Circuito RL en serie LV RV I 22 LR VVV  IRVR  fLIIXV LL 2 Relaciones matemáticas para las tensiones Relaciones matemáticas para las resistencias IZV  22 LXRZ 
  • 42. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Circuito RL en serie El circuito equivalente de la bobina de un contactor consta de una resistencia de 20Ω y de una bobina pura con coeficiente de autoinducción de 50 mH. Hallar los valores de: Z, I, ᵠ, VR y VL si aplicamos una tension alterna senoidal de 125v y 50 Hz. Dibujar el diagrama vectorial. 22 lXRZ  22 7.1520   4.25Z IZV   4.25*125 IV IA 9.4
  • 43. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 44. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 45. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 46. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 47. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 48. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 49. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 50. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 51. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 52. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 53. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 54. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 55. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Circuito RC en serie CV RV I 22 CR VVV  Solución 22 cXRZ  V fC c 2 1  j Se tiene: R= 1.5k C= 220pF V = 2.4v f= 460 Khz Que magnitud tiene la resistencia aparente Z La corriente I, las tensiones parciales en cada componente y el Angulo de desfase entre la corriente y la tensión  FHz c 123 10*220*10*460*2 1     kc 57.1 22 57.15.1  kkZ
  • 56. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 57. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 58. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 59. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 60. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 61. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Hallar la impedancia, intensidad, Angulo de desfase y potencias
  • 62. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Tipos de Potencia Todas las máquinas eléctricas (motores, transformadores …) se alimentan, en corriente alterna, para dos formas de consumo, el que transforman en potencia activa (trabajo útil), con las correspondientes pérdidas por efecto Joule (calentamiento), y el correspondiente a la creación de los campos magnéticos y eléctricos, que denominamos potencia reactiva.
  • 63. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Tipos de Potencia En circuitos de corriente alterna se distinguen tres tipos de potencia: Tipo Símbolo Origen Unidad Fórmula Activa P resistencias watt (W) V I cos j Reactiva Q bobinas y condensadores voltamperio reactivo (VAR) V I sen j Aparente S resultante voltamperio (VA) V I
  • 64. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Mejoramiento, corrección o compensación del factor de potencia En las instalaciones industriales se suele trabajar con cargas inductivas como: transformadores, motores, hornos inductivos y fluorescentes que contienen bobinas, por lo que la intensidad de corriente retrasa respecto de la tensión aplicada. S = V I P = V I cos j Q = V I sen j j
  • 65. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Mejoramiento, corrección o compensación del factor de potencia P Q S j P Q S j + QC P S1 j= v(t) I INSTALACIÓN v(t) I1 INSTALACIÓN I IC Q1 = Q - QC En el caso de una carga inductiva, es posible corregir el factor de potencia mediante la conexión de condensadores en paralelo con la carga.
  • 66. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Mejoramiento, corrección o compensación del factor de potencia S1  S, VI1  VI => I1  I, por tanto menores pérdidas del tipo I2R y menor pérdida de voltaje en los conductores principales (V = IR), donde R es la resistencia interna de los conductores. Como la corriente disminuye en los conductores principales es factible conectar nuevas cargas sin aumentar el calibre de éstos. S1  S, por tanto menor requerimiento de potencia aparente del transformador principal que abastece la instalación, así como de la empresa distribuidora de energía.
  • 67. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Mejoramiento, corrección o compensación del factor de potencia Q1  Q, por tanto ahorro en la facturación por energía reactiva. j1  j => cos j1  cos j, por tanto el factor de potencia mejoró. Un cos j mayor que 0,9 se considera bueno y menor a 0,6 malo. QC = 2fCVC 2 QC = VC 2/XC = VC 2 / (1/2fC)
  • 68. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Factor de Potencia PF Indica la parte de la potencia suministrada (aparente) se consume en la carga (activa). PF=1 Caso ideal. PF<0.8 Mala utilización de la línea Corrección del Factor de Potencia Las cargas normalmente son inductivas. Para corregir el factor de potencia se compensan dichas cargas con la conexión de condensadores
  • 69. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Mejoramiento, corrección o compensación del factor de potencia MOTOR INDUSTRIA kW kVAR kVARh kWh MEDICIÓN MEDICIÓN EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MOTOR INDUSTRIA kW kVAR kVARh kWh MEDICIÓN MEDICIÓN EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA C kVAR
  • 70. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 71. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 72. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Instalaciones monofásicas de varios receptores
  • 73. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea a) Potencia total de la instalación y FP b) Intensidad de corriente por la línea general c) Características de la línea de condensadores para corregir el FP hasta 0,95
  • 74. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea La estación de servicio AMIGO, ubicada en la Av. America Norte tiene un sistema eléctrico de potencia monofásica cuyas principales características son. - Potencia activa: 54,90 kW - Potencia reactiva: 33,50 kVAR en atraso. Determinar: a) La corriente que soporta el cable de alimentación. b) La impedancia compleja equivalente del sistema. c) El factor de potencia de la instalación. d) El desfasaje y su interpretación. e) El diagrama fasorial del voltaje y la corriente, asumir que el ángulo de fase del voltaje es 0 f) El diagrama fasorial de impedancias.
  • 75. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 76. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Un circuito monofásico posee diferentes cargas. Determinar:  La potencia activa, reactiva y aparente.  Dibujar en escala el diagrama de potencias.  Determine el capacitor a conectar en paralelo para llevar el cos j = 0,95 en atraso. 2100 W cos jM =0,68 Horno de resistencias 1500 W 30 Lámparas incandescentes de 40 W cada una M  220 V – 50 Hz
  • 77. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea 1.- A una línea eléctrica de corriente alterna senoidal de 220 V, 50 Hz, se conecta una estufa de 2 kW y un motor que consume 0,75 kW con factor de potencia (coseno del ángulo de desfase entre la intensidad de corriente y la tensión ) de 0,8 inductivo. Calcular: a) Potencia activa total. b) Potencia reactiva total. c) Potencia aparente total. d) Intensidad total. e) Factor de potencia total. 2.- Dos receptores están conectados en paralelo a una línea de tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz. Uno de ellos consume 2 kW con factor de potencia 0,8 inductivo y el otro consume 1 kW con factor de potencia 0,85 inductivo. Calcular: a) Potencia activa total. b) Potencia reactiva total. c) Potencia aparente total. d) Intensidad total. e) Factor de potencia total.
  • 78. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea 3.-A una misma línea de tensión alterna senoidal de 150 V, 50 Hz están conectados tres receptores: el primero consume 2 kW con factor de potencia 1, el segundo consume 3 kW con factor de potencia 0,8 inductivo y el tercero consume 2,5 kW con factor de potencia 0,9 capacitivo. Calcular: a) Potencia activa total. b) Potencia reactiva total. c) Potencia aparente total. d) Intensidad total. e) Factor de potencia del conjunto de la instalación. f) Angulo de desfase entre la tensión y la intensidad total. 4.- Dos motores están conectados a una línea de tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz. Uno de ellos consume 1 kW con factor de potencia 0,86 inductivo y el otro consume 0,5 kW con factor de potencia 0,82 inductivo. Calcular: a) Intensidad que consume el primer motor. b) Intensidad que consume el segundo motor. c) Potencia activa total. d) Potencia aparente total. e) Intensidad de corriente total. f) Factor de potencia total.
  • 79. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Resolución de circuitos de CA mediante el calculo vectorial con números complejos
  • 80. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Circuitos Eléctricos Monofásicos Asociación en serie: ZT = Z1 + Z2 + Z3 + …. Zn Asociación en paralelo: 1/ZT = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 + …. 1/Zn YT = Y1 + Y2 + Y3 + ….Yn
  • 81. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 82. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 83. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 84. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 85. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 86. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 87. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Representación de un numero complejo
  • 88. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 89. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 90. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 91. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 92. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 93. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 94. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Circuitos Eléctricos Monofásicos Asociación en serie: ZT = Z1 + Z2 + Z3 + …. Zn Asociación en paralelo: 1/ZT = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 + …. 1/Zn YT = Y1 + Y2 + Y3 + ….Yn
  • 95. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea 95
  • 96. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 97. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 98. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 99. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 100. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 101. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 102. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 103. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 104. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea
  • 105. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Un circuito serie se compone de una resistencia R = 8  y un condensador con una capacidad C = 30 µF. ¿ A qué frecuencia la corriente adelanta un ángulo de 30º respecto de la tensión ?. La reactancia XC del condensador viene dada por: La impedancia del conjunto serie R-C se expresa como:
  • 106. Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica Circuitos Eléctricos Ing. José Fernández Goicochea Como el argumento de la impedancia es igual al desfase entre la tensión y la corriente se tiene que: