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CORRIENTE ALTERNA

CORRIENTE ALTERNA. Producción y circuitos elementales. GENERACION. RECTIFICACION. CONVERSIÓN. Es la transformación de corriente continua en alterna. Ventaja de la corriente alterna.

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CORRIENTE ALTERNA

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Presentation Transcript


  1. CORRIENTE ALTERNA Producción y circuitos elementales

  2. GENERACION RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  3. RECTIFICACION RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  4. CONVERSIÓN • Es la transformación de corriente continua en alterna RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  5. Ventaja de la corriente alterna • La ventaja fundamental desde e punto de vista económico es que se puede transformar, pasando de alta tensión y bajas corrientes a baja tensión y alta corriente apara la misma potencia. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  6. Desventajas de la corriente alterna • Los conductores tienden a conducir más superficialmente a medida que la frecuencia de la corriente aumenta (efecto skin o pelicular). • Se elige CC para el transporte de energía a distancias muy grandes con temperaturas muy bajas RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  7. Desventajas de la corriente alterna • La administración de cargas (generación y consumo) es más complicada pues las conexiones entre líneas deben coincidir en: tensión frecuencia fase RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  8. Vector rotatorio o fasor RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  9. Malla resistiva RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  10. Potencia disipada - valores eficaces RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  11. Tensión e intensidad de corriente eficaces(forma de onda senoidal) RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  12. Malla capacitiva RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  13. Malla inductiva RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  14. Resistencia y reactancias RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  15. REACTANCIAS • REACTANCIA CAPACITIVA • REACTANCIA INDUCTIVA RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  16. Impedancia compleja RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  17. Diagrama de impedancia RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  18. SUSCEPTACIA Y REACTANCIA • SE LLAMA SUSCEPTANCIA A LA INVERSA DE LA REACTANCIA. • SE LLAMA ADMITANCIA A LA INVERSA DE LA IMPEDANCIA. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  19. Corrientes máximas (o de pico) RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  20. Preste atención a las escalas RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  21. Resonancia LC serie RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  22. Resonancia LC paralela • La tensión sobre los componentes es la misma RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  23. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  24. RLC EN SERIE RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  25. CIRCUITOS EN SERIE • Si se conectan impedancias en serie, serán recorridas por la misma corriente instantánea, y la tensión total sobre la serie será la suma fasorial de las tensiones (voltajes)sobre cada una de ellas. • O sea, tendremos un único fasor intensidad de corriente, y un fasor tensión por cada impedancia componente. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  26. CIRCUITOS EN PARALELO • Si se conectan impedancias en paralelo estarán sometidas a la misma tensión y los fasores intensidad de corriente, sumados fasorialmente darán el fasor intensidad de corriente total. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  27. CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO • EN UNA CONEXIÓN EN SERIE LA IMPEDANCIA TOTAL ES LA SUMA DE LAS IMPEDANCIAS INDIVIDUALES (SUMA FASORIAL). • EN UNA CONEXIÓN EN PARALELO LA ADMITANCIA TOTAL ES LA SUMA DE LAS ADMITANCIAS INDIVIDUALES (SUMA FASORIAL). • Es decir, es lo mismo que sucede en corriente continua con las resistencias y conductancias. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  28. Las 3 potencias en CA • Potencia aparente [en V.A] • Potencia activa [en W ] • Potencia reactiva [en W ] I IX φ IR V RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  29. Factor de potencia en CA • Un factor de potencia inductivo muy bajo hace que los proveedores de energía cobren una MULTA. • En caso de factor de potencia bajo capacitivo discuten la situación con el cliente. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  30. Valor eficaz ; valor eficaz verdadero • Valor eficaz = RMS (root mean square): el valor informado es correcto sólo si la corriente es senoidal. (por ej. Se rectifica en onda completa y se multiplica por 1.11). • Valor eficaz verdadero = TRMS (true mean root square): se integra y el valor es correcto para cualquier forma de onda. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  31. Instrumentos de hierro móvil • Un elemento ferromagnético se mueve contra un resorte en el campo de bobinas alimentadas con la corriente a medir. • La escala (no lineal, se calibra en valor eficaz para corriente senoidal en un rango de frecuencia específico). RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  32. Instrumentos de bobina móvil (con rectificación) • Rectifican y miden el valor medio, y se modifica la escala a valor eficaz, asumiendo corriente senoidal RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  33. osciloscopios • permiten visualizar directamente la forma de onda. Instrumentos modernos (generalmente digitales) cuentan con la posibilidad de procesar la información de diferentes maneras, analizando valores de pico, fases y TRMS. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  34. rectificación y medición en corriente continua • Los instrumentos de baja y media calidad rectifican la corriente y estiman el valor eficaz suponiendo que es senoidal. Suelen medir hasta sólo 500 Hz. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  35. Integración y valor eficaz verdadero • Instrumentos de buena calidad (por. ej. digitales de 4,5 dígitos o más) integran la corriente e informan TRMS. • Existen equipos para frecuencias altas. RR.R.Tinivella - Corriente alterna

  36. Medición en corriente alterna • a) instrumentos de hierro móvil • b) instrumentos de bobina móvil con rectificación. • c) osciloscopios • d) rectificación y medición en corriente continua • e) integración • f) electrodinámicos RR.R.Tinivella - Corriente alterna

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