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Circuitos y máquinas eléctricas. Reporte practica 1


Enviado por   •  8 de Marzo de 2024  •  Apuntes  •  2.357 Palabras (10 Páginas)  •  17 Visitas

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Ingeniería mecánica

Materia

Circuitos y maquinas eléctricas

Docente 

Juan Reyes Luevano

Trabajo

Reporte practica 1

Alumnos                                                                   número de control

Luis Fernando de Santiago Lupercio                                                  22150276

Javier Esparza Montoya                                                                     20150930

Jorge Andrés Delgado Patlan                                                             22150860

López González Daniel Alejandro                                                       22150874

Arnulfo Vázquez Juárez                                                                      23151156

Fecha de entrega: 12/02/24

Objetivos

1.- Implementar redes de CD serie, paralelo y serie-paralelo a nivel experimental.

2.- Validar los métodos de análisis de circuitos de CD.

3.- Reafirmar los procedimientos de medición de corrientes y voltaje en redes de CD.

Introduccion

Hacer el análisis de un circuito, o resolverlo, significa determinar el voltaje y la corriente en cada uno de sus elementos.  Un análisis de redes de corriente directa (CD), involucra el análisis de los parámetros involucrados, es decir, corriente y voltaje.

Por consiguiente, este tipo de redes se encuentra integrado por diferentes componentes, como son resistencias, inductores, condensadores, etc. A medida que estudiamos los métodos de análisis de circuitos, consisten únicamente de resistores y fuentes ideales de voltaje o corriente.

Dicho análisis implica que tenemos que calcular el comportamiento de la corriente y el voltaje circulando a través de los elementos antes mencionados. Y por lo tanto debemos estar familiarizados con ciertas leyes que rigen estos circuitos, como lo son la “Ley de ohm”, “Ley de Kirchhoff” (ley de voltajes y ley de corriente).

El análisis de circuitos complicados puede ser un proceso arduo. Una importante habilidad es el aprender a descomponer problemas complejos en varios más simples. Y de esta manera aprender a realizar este análisis de manera minuciosa proporcionara los conocimientos adecuados del comportamiento de la energía eléctrica dentro de un circuito, para poder implementar medidas pertinentes para su aprovechamiento y manejo adecuado.

Marco teórico

Redes eléctricas CD.

R= Una red eléctrica de corriente continua (CD) permite que la electricidad fluya en una sola dirección de manera constante, en contraposición a las redes de corriente alterna (CA) donde la dirección cambia periódicamente. Se utiliza en diversas aplicaciones, como sistemas de emergencia y transmisión de energía a larga distancia, debido a su mejor control de potencia y menores pérdidas de energía. A pesar de su eficiencia, la necesidad de equipos de conversión puede aumentar los costos y limitar su implementación en algunas áreas. Sin embargo, sigue siendo vital en áreas donde se requiere precisión en el control de la potencia y en proyectos de energía renovable a gran escala.

Comportamiento de la resistencia en CD.

R= En una red eléctrica de corriente continua (CD), el comportamiento de la resistencia es similar al de una red de corriente alterna (CA) en términos de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que pasa a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. En una resistencia eléctrica en una red de CD, la corriente fluye en una sola dirección de manera constante, lo que significa que la relación entre el voltaje aplicado, la corriente y la resistencia sigue siendo la misma que en una red de CA.

En resumen, en una red de CD, la resistencia afecta la cantidad de corriente que fluirá a través de un conductor dado un voltaje aplicado, de acuerdo con la ley de Ohm. La resistencia en CD determina la relación entre el voltaje y la corriente en un circuito y sigue las mismas reglas fundamentales que en una red de CA.

Comportamiento de la capacitancia en CD.

R= En una red eléctrica de corriente continua (CD), el comportamiento de la capacitancia es diferente al de una red de corriente alterna (CA) debido a las características únicas de la corriente continua. La capacitancia en CD se refiere a la capacidad de un componente para almacenar carga eléctrica en forma de un campo eléctrico. En una red de CD, cuando se aplica un voltaje constante a un capacitor, este se carga gradualmente hasta alcanzar un estado estacionario donde la corriente deja de fluir a través del capacitor. A diferencia de una red de CA, donde el voltaje cambia de polaridad periódicamente, en CD, el voltaje se mantiene constante, lo que significa que el capacitor alcanza su capacidad máxima de carga y se comporta esencialmente como un circuito abierto después de un tiempo. En resumen, en una red de CD, la capacitancia se manifiesta como la capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica cuando se aplica un voltaje constante, y una vez cargado completamente, el capacitor se comporta como un circuito abierto en el circuito.

Comportamiento de la inductancia en CD.

R= En una red eléctrica de corriente continua (CD), el comportamiento de la capacitancia es diferente al de una red de corriente alterna (CA) debido a las características únicas de la corriente continua. La capacitancia en CD se refiere a la capacidad de un componente para almacenar carga eléctrica en forma de un campo eléctrico.

En una red de CD, cuando se aplica un voltaje constante a un capacitor, este se carga gradualmente hasta alcanzar un estado estacionario donde la corriente deja de fluir a través del capacitor. A diferencia de una red de CA, donde el voltaje cambia de polaridad periódicamente, en CD, el voltaje se mantiene constante, lo que significa que el capacitor alcanza su capacidad máxima de carga y se comporta esencialmente como un circuito abierto después de un tiempo. En resumen, en una red de CD, la capacitancia se manifiesta como la capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica cuando se aplica un voltaje constante, y una vez cargado completamente, el capacitor se comporta como un circuito abierto en el circuito.

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