Clasificación de los transformadores de baja potencia

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Efecto Joule

Cuando una carga eléctrica Q pasa de un punto A dentro de la resistencia de un circuito a otro punto B sufre un caída de potencial. Este trabajo se libera en forma de energía calorífica siempre y cuando entre estos dos puntos A y B exista una resistencia. El efecto Joule es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones. Aplicando la definición de trabajo o energía eléctrica y la ley de Ohm se tiene que: T=Q*I*R  Energía eléctrica=I2*R*t(julios).  Dado que un Julio equivale a 0.24 calorías,tendremos como ecuación que nos da la energía térmica en calorías dada por: el efecto Joule: Q=0.24*I2*R*t

El efecto Joule se utiliza en: calentadores eléctricos, encendedores de cigarros, lámparas de incandescencia, fusibles.

¿Por qué se mueve la corriente de alta tensión a largas distancias?


La corriente alterna se puede trasladar a grandes distancias, minimizando el efecto de la resistencia de los cables, bajando la intensidad a la que se traslada. Al mismo tiempo que se baja la intensidad se sube el potencial, por eso se transporta en líneas de alta tensión.Para subir y bajar el voltaje se usan transformadores
. Los transformadores no se pueden usar con corriente continua.


----2Ω----4Ω-------

              6Ω

----48V------------

Reducir a circuito en serie equivalente todos los elementos, circuito equivalente nº1

1/RE=1/R1+1/R2

1/RE=1/4+1/6=5/12

RE=12/5=2.4Ω

Reducir todos los elementos en serie, a una resistencia y obtengo circuito equivalente nº2

REt=R1+R2

REt=2.4+2=4.4Ω

En el circuito equivalente nº2 cálculo la I que proporciona la fuente

I=V/R

I=48V/4.4Ω=10.9A

Potencia


P=V*I=48V*10.9A=523.2W

En el circuito equivalente nº1 determino las caídas de tensión

V1=I*R1=10.9A*2Ω=21.8V       →

V2=I*R2=10.9A*2.4Ω=26.16V   →47.96V

Determino las intensidades de los elementos que estén en paralelo

I1=V2/R1=26.16V/4Ω=6.54A→

I2=V2/R2=26.16V/6Ω=4.36A→10.9A

Potencia de cada elemento

Pot R1=V1*I=21.8V*10.9A=237.62W

Pot R2=V2*I1=26.16V*6.54A=171W

Pot R3=V3*I2=26.16V*4.36A=114W

Pt=522.62W

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