Chuletas y apuntes de Electricidad y Electrónica de Universidad

Ordenar por
Materia
Nivel

Fundamentos de la Fuerza Electromotriz y Configuración de Circuitos Eléctricos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 2,72 KB

Fuerza Electromotriz y Circuitos Eléctricos

Para que un conductor tenga una corriente constante, debe ser parte de una trayectoria que forme una espira cerrada o un circuito completo.

Fuerza Electromotriz (FEM)

En un circuito eléctrico, debe haber en algún punto de la espira un dispositivo que actúe como la bomba hidráulica de una fuente de agua.

La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor se denomina fuerza electromotriz (FEM).

Todo circuito completo con corriente constante debe incluir algún dispositivo que provea una FEM; este recibe el nombre de fuente.

Resistencia Interna

Las fuentes reales de FEM en un circuito no se comportan exactamente del modo ideal descrito. La diferencia de potencial a través de una... Continuar leyendo "Fundamentos de la Fuerza Electromotriz y Configuración de Circuitos Eléctricos" »

Transformadores de Intensidad: Funcionamiento, Medida y Protección

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 4,26 KB

Transformadores de Intensidad: Funcionamiento, Medida y Protección

Principio de Funcionamiento de los Transformadores de Intensidad (TI)

Para optimizar el rendimiento de un transformador de intensidad y minimizar la intensidad de magnetización, se deben considerar los siguientes aspectos:

  • El transformador debe operar cerca del cortocircuito, es decir, con impedancias de bajo valor óhmico.
  • Se diseña con una inducción magnética reducida, típicamente alrededor de 0,3 T.
  • Se emplean chapas magnéticas de aleaciones especiales, como mumetal o permalloy, para reducir aún más la intensidad magnetizante.
  • Los TI generalmente constan de dos arrollamientos (primario y secundario). Para obtener múltiples salidas, se utilizan varios núcleos magnéticos
... Continuar leyendo "Transformadores de Intensidad: Funcionamiento, Medida y Protección" »

Electronica de Potencia Cap. 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 3,77 KB

Capitulo 1

1.1. ¿Que es electronica de potencia?

R.- La electronica de potencia se puede definir como la aplicacion de la electronica de estado solido para el control y la conversion de la energia electrica.

1.2. ¿Cuales son los diversos tipos de tiristores?

- Tiristor de conmutacion forzada - Tiristor conmutado por linea - Tiristor desactivado pr compuerta (GTO) - Tiristor de conduccion inversa (RCT) - Tiristor de induccion estatico (SITH) - Tiristor desactivado con asistencia de compuerta (GATT) - Rectificador controlado de silicio foto activado (LASCR)

1.3. ¿Que es un circuito de conmutacion?

R.- Es un circuito adicional que sirve para que el tiristor se desactive cuando este en conduccion.

1.4. ¿Cuales son las condiciones para que un tiristor... Continuar leyendo "Electronica de Potencia Cap. 1" »

Componentes y Normativas de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 1,1 MB

PARTES DE UNA INSTALACIÓN

Red de distribución (del CDT a la vivienda) – Instalación de enlaceInstalación interior

rB74ZRB9HX+sFAR2pntPAoDkf8P7Z+aCrqAdzgAAAAASUVORK5CYII=

wM0bQp8FtOXPgAAAABJRU5ErkJggg==

PREVISIÓN DE CARGAS

EDIFICIOS DE VIVIENDAS:

  • Viviendas
  • Locales y oficinas
  • Garaje (recarga de vehículos eléctricos)
  • Servicios generales

VIVIENDAS ELECTRIFICACIÓN BÁSICA (EB):

Mínimo 5750 W

VIVIENDAS ELECTRIFICACIÓN ELEVADA (EE):

Mínimo 9200 W

  • Superficie >160 m2
  • Previsto aire acondicionado/calefacción eléctrica
  • Prevista secadora
  • Previsto sistema de automatización
  • Nº puntos de alumbrado >30
  • Nº tomas de corriente de uso general >20
  • Nº tomas en baño + encimera >6

INSTALACIÓN DE ENLACE

Conecta la distribución con la instalación interior.

-Más de dos usuarios:     -Uno o dos usuarios:  

H+IKSpQLwFcuAAAAAElFTkSuQmCC

  an4BfH4JXqLWAwcOHDhw4MCBAwcOHPh9OJ3+AnXj6yLRhVmpAAAAAElFTkSuQmCC

Centro de transformación:

... Continuar leyendo "Componentes y Normativas de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones" »

Fundamentos Esenciales de Electricidad y Electrónica: Conceptos Clave y Componentes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 14,67 KB

1. Diferencias Fundamentales entre Electricidad y Electrónica

La electricidad y la electrónica, aunque relacionadas, se distinguen por su enfoque y aplicación:

  • La electricidad se mide en voltios (tensión), amperios (corriente) y ohmios (resistencia). Se genera en centrales eléctricas y se distribuye mediante líneas de alta tensión para aplicaciones de potencia, como la generación de luz, calor y el funcionamiento de motores eléctricos.
  • La electrónica se centra en la manipulación del flujo de electrones para el procesamiento de información. Utiliza componentes como transistores y circuitos integrados, dividiéndose en electrónica analógica y digital, siendo esta última clave en la informática y sistemas de control.

2. Materiales

... Continuar leyendo "Fundamentos Esenciales de Electricidad y Electrónica: Conceptos Clave y Componentes" »

Fallas en Sistemas Eléctricos: Análisis y Componentes Simétricas

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 5,49 KB

Fallas en Circuitos Eléctricos

Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente.

La mayoría de las fallas en líneas de transmisión de 115 kV o mayores son originadas por las descargas atmosféricas (rayos), que dan como resultado el flameo de aisladores.

Las fallas de línea a línea que no involucran a la tierra son menos comunes.

La apertura de los interruptores, para aislar la porción de la línea que ha fallado del resto del sistema, interrumpe el flujo de corriente en la trayectoria ionizada y permite que se presente la desionización.

Transitorios en Circuitos Inductivos

Cuando se aplica un voltaje de CA a un circuito que contiene valores constantes de resistencia e inductancia, donde t es cero... Continuar leyendo "Fallas en Sistemas Eléctricos: Análisis y Componentes Simétricas" »

Optimización del Mantenimiento Industrial: Estrategias y Beneficios

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 4,43 KB

La planificación del mantenimiento permite programar proyectos a mediano y largo plazo, dirigiendo las acciones de mantenimiento en la industria.

Son muchos los beneficios al implementar un programa establecido de modelos de mantenimiento, programación y control del área de mantenimiento. Algunos de ellos son:

  • Menor consumo de horas hombre
  • Disminución de inventarios
  • Menor tiempo de parada de equipos
  • Mejora del clima laboral en el personal de mantenimiento
  • Mejora de la productividad (Eficiencia x Eficacia)
  • Ahorro en costos

Principios de la Planificación del Mantenimiento

La planeación del mantenimiento está centrada en la producción, con el objetivo de limitar, evitar y corregir fallas.

La planeación centrada en los procesos asegura que todo... Continuar leyendo "Optimización del Mantenimiento Industrial: Estrategias y Beneficios" »

Fundamentos de Electrónica de Potencia: Semiconductores, Conmutación y Control

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 5,44 KB

Funciones y Operación de los Circuitos de Mando (Drivers)

Un driver o circuito de mando actúa como interfaz entre el bloque de control y el semiconductor de potencia. Sus funciones principales son:

  • Aislamiento galvánico: Para proteger el circuito de control de las altas tensiones de potencia.
  • Adaptación de niveles: Ajuste de tensión y corriente para asegurar el disparo correcto del semiconductor.
  • Gestión de carga: Aportar la energía necesaria para cargar y descargar las capacidades parásitas de los dispositivos de manera rápida.
  • Protección: Proporcionar seguridad al componente frente a situaciones críticas como cortocircuitos o sobrecorrientes.

Comportamiento del Tiristor y Factores de Potencia

¿Por qué se debe respetar una dVAK/dt máxima?

... Continuar leyendo "Fundamentos de Electrónica de Potencia: Semiconductores, Conmutación y Control" »

Fundamentos y Aplicaciones de la Electrónica de Potencia: Dispositivos y Convertidores

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 10,87 KB

Sección 1: Dispositivos Semiconductores de Potencia

a) ¿Qué es un IGCT?

Es la evolución tecnológica del tiristor GTO que integra en un mismo encapsulado un GCT, un diodo en antiparalelo y un driver. Destaca por soportar grandes niveles de tensión y corriente con menores pérdidas de conducción.

b) Estructura interna y funcionamiento del IGBT

Estructuralmente, consta de las capas de un MOSFET con una tercera unión PN añadida en el drenador. Funciona como un dispositivo híbrido donde un MOSFET controla a un transistor bipolar (BJT), combinando el fácil control por tensión y la gran capacidad de conducción.

c) Modificaciones del Tiristor para crear un GTO

Se modifica el diseño creando una estructura interdigitada con el cátodo muy fraccionado... Continuar leyendo "Fundamentos y Aplicaciones de la Electrónica de Potencia: Dispositivos y Convertidores" »

Fundamentos y Características de los Esquemas de Puesta a Tierra (TT, TN, IT) en Baja Tensión

Enviado por Chuletator online y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en español con un tamaño de 5,97 KB

1. Esquemas de Puesta a Tierra en Sistemas de Distribución de Baja Tensión (BT)

1.1. Significado de la Simbología (TT, TN e IT)

TT, TN, IT: Son diferentes esquemas de puesta a tierra que sirven de protección en los sistemas de distribución de BT.

  • TT: Esquema en el cual el transformador va a tierra independientemente de la puesta a tierra de baja tensión. Utiliza 5 cables: 3 fases, neutro y protección.
  • TN: Esquema en el cual se pone a tierra el neutro del transformador. Hay 3 tipos:
    • TN-C (4 cables)
    • TN-S (5 cables)
    • TN-C-S
  • IT: Esquema en el que el neutro del transformador se conecta a una impedancia muy elevada. Se dice que el neutro está aislado.

1.2. Esquema más Comúnmente Utilizado en España

Pregunta: Dibuja e indica cuál es el esquema más... Continuar leyendo "Fundamentos y Características de los Esquemas de Puesta a Tierra (TT, TN, IT) en Baja Tensión" »