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Clase 2 Electrotecnia Turbomáquinas

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Martin Tamayo

on 19 October 2012

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Transcript of Clase 2 Electrotecnia Turbomáquinas

Protección Control Carga Fuente Conductor Corriente CIRCUITO ELÉCTRICO Es la mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos al paso de corriente eléctrica RESISTENCIA ELÉCTRICA MATERIALES AISLANTES MATERIALES CONDUCTORES MATERIALES RESISTIVOS RIGIDEZ DIELÉCTRICA AISLANTES Agua = 12,0 kV/mm
Papel = 16,0 kV/mm
Aceite mineral = 4,0 kV/mm
Cloruro de polivinilo = 50,0 kV/mm
Aire seco = 16,0 kV/mm Resistencia de conductores CONDUCTORES RESISTENCIA ELÉCTRICA Iluminación: Wolframio
Caldeo: Nicrón
Distribución: Carbón prensado Relación entre el voltaje y la corriente en una restricción (resistencia) LEY DE OHM V=I*R La resistencia eléctrica de un material cambia por influencia de la temperatura INFLUENCIA DE LA °T Se quiere determinar la resistencia eléctrica del filamento de una lámpara incandescente. Para ello se somete la lámpara auna tensión de 230 V y, mediante un amperímetro intercalado en serie, se mide el paso de una intensidad de corriente de 0,2 A. EJEMPLO 1 Es conocido que en condiciones desfavorables, es decir, con la piel húmeda, la resistencia del cuerpo humano es del orden de 2500 Ohm. ¿Qué tensión será suficiente para provocar, en estas condiciones, el paso de una corriente peligrosa, de 30 mA, por el cuerpo humano? EJEMPLO 2 ¿Qué resistencia tendrá un conductor de cobre de 20 metros de longitud y 1 mm cuadrados de sección? EJEMPLO 3 Medimos la resistencia de una fase de un bobinado de cobre de un motor antes de haber funcionado (a la temperatura de 0 °C), obteniendo un resultado de 4 Ohm. Determinar la resistencia que alcanzará cuando esté funcionando a una temperatura de 75° EJEMPLO 4 Coeficientes de temperatura
Oro = 0,0035
Plata = 0,0036
Cobre = 0,0034
Wolframio = 0,0005 ¿Cuál será el aumento de temperatura que experimenta un a lámpara incandescente con filamento de wolframio, si al medir su resistencia a temperatura ambiente (20 °C) obtuvimos un resultado de 358 Ohm, habiéndose calculado una resistencia en caliente de 400 Ohm? EJEMPLO 5 Es la rapidez con la que se ejecuta un trabajo, es decir la relación que existe entre el trabajo realizado y el tiempo invertido en realizarlo. El trabajo se produce gracias a la energía, trabajo y energía son dos conceptos conexos. POTENCIA ELÉCTRICA En una habitación existe una base de enchufe de 16 A. Se quiere determinar la potencia máxima del aparato eléctrico que se puede conectar al enchufe, teniendo en cuenta que la tensión es de 230 V. EJEMPLO 6 La fuerza que mueve un móvil es análoga a la tensión que impulsa las cargas por un circuito eléctrico, la velocidad con que se mueve un móvil es análoga con la cantidad de cargas que fluyen por un circuito por unidad de tiempo, es decir la intensidad de corriente eléctrica. Entonces Potencia eléctrica será: Calcular la potencia que consume un horno eléctrico si se conecta a una tensión de 230 V y su resistencia es de 50 Ohm. EJEMPLO 7 Se dispone de una resistencia de caldeo para un horno eléctrico de la que solo se conoce su potencia de trabajo: 700 W y el valor óhmico de la misma: 69 Ohm. ¿A qué tensión se podrá conectar el horno para que funcione correctamente? EJEMPLO 8 ¿Cuál será la pérdida de potencia que se producirá en los conductores de una línea eléctrica de cobre de 4 mm cuadrados de sección y 100 metros de longitud, que alimenta un motor eléctrico de 1 kW a 230 V? EJEMPLO 9 Efecto Joule EFECTO TÉRMICO Calcular el calor desprendido por un horno eléctrico de 2000W en 5 minutos de funcionamiento. EJEMPLO 10 CÁLCULO DE S DE CONDUCTORES Teniendo en cuenta el calentamiento por efecto Joule
Teniendo en cuenta la caída de tensión en el conductor Calcular la potencia que se pierde en un conductor de cobre de 100 m de longitud y 1.5 mm cuadrados de sección que alimenta un motor eléctrico de 3 kW de potencia a una tensión de 230 V. EJEMPLO 11
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