NUÑEZ 12 Jueves Turno 2
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Laboratorio de Electricidad – Lab. 6 TECSUP
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ELECTRICIDAD
Laboratorio Nº 12
“TENSION Y CORRIENTE
ALTERNA”
Profesor:
Javier Fernández Cueto
Integrantes del grupo:
- Nuñez Caballero Christian
- Laurente Huaman Julio Cesar
- Payano Félix Max Lander
Sección:
C13-1-D
2015 - I
Laboratorio de Electricidad – Lab. 6 TECSUP
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INTRODUCCION:
Circuitos en corriente alterna.
En el presente laboratorio de electricidad aprenderemos a usar el
software Lab Volt.
Observaremos el comportamiento de la corriente alterna y la tensión; en
resistencias, capacitores y bobinas este comportamiento lo observaremos
en graficas de ondas y grafica de fasores obtenidas virtualmente con los
simuladores del programa En este informe se detallan todos los
resultados obtenidos y representaciones graficas obtenidas, así como
también las conclusiones y aplicaciones en las que podemos hacer uso
de la corriente y tensión alterna.
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OBJETIVOS:
Verificar las relaciones de tensión y corriente alterna en circuitos
eléctricos monofásicos.
Armar un circuito virtual y buscar las relaciones de fasores de
tensión y corriente.
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MARCO TEORICO
Circuitos en corriente alterna.
a) reactancia:
se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la
corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se
mide en Ohmios y su símbolo es Ω. Junto a la resistencia
eléctrica determinan la impedancia total de un componente o
circuito, de tal forma que la reactancia (X) es la parte
imaginaria de la impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte
real, según la igualdad:
a) inductancia:
La inductancia es la propiedad de un circuito o elemento de un
circuito para retardar el cambio en la corriente que circula por él.
Es decir, retarda la variación de la intensidad de la corriente. La
inductancia de un circuito retarda el aumento o disminución de
la corriente, pero no limita el cambio; recibe el nombre de
reactancia inductiva (XL) cuando es producida por una bobina.
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B) capacitancia:
La capacitancia presenta una oposición a la corriente alterna
denominada Reactancia Capacitiva y se simboliza con (Xc). La
reactancia de un capacitor es inversamente proporcional a dos
factores: La capacitancia y la frecuencia del voltaje aplicado.
XC = Reactancia capacitiva en ohms
XL = Reactancia inductiva en ohm
L = Inductancia en henrios
f= Frecuencia en Hertz
w = Frecuencia angular
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RESULTADOS DEL LABORATORIO:
1) Se izó las conexiones virtuales con el programa de powerpad y software
LVVL y se hicieron las mediciones correspondientes de manera física y
virtual para así obtener las gráficas de tensión y corriente de fasores y
ondas.
Graficas de tensión y corriente de fasores y ondas en al circuito
virtual.
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RESULTADOS DEL LABORATORIO:
1. CIRCUITO RESISTIVO:
A) Circuito virtual resistivo
B) Circuito físico resistivo
Grafica de ondas obtenidas con el programa powerpad.
factores de tensión y corriente
Fasor de tensión y corriente
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B)CIRCUTIO INDUCTIVO:
A) Circuito virtual
B) circuito físico:
Ondas en circuito inductivo
Fasoren circuito inductivo
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B) CIRCUITO CAPACITIVO:
A) Circuito virtual
B) circuito físico
Ondas de circuito capacitivo
Fasor en un circuito capacitivo
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Grafique las ondas de tensión y corrinete
Grafique los fasores de tensión y corriente
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CONCLUSIONES:
Se concluyó que en el circuito inductivo la corriente presenta un
atraso con la tensión la cual ambas están en su misma amplitud y se
encuentran en fase, presentan un Angulo mayor que 90 grados
donde la corriente respectivamente se atrasa.
En la gráfica del circuito capacitivo podemos observar claramente
que la gráfica senoidal de la corriente alterna tiene un aspecto
distinto al resto, esto se debe a la distorsión de la corriente lo que
significa que está en constante carga y descarga eléctrica.
En la gráfica del circuito resistivo podemos observar que la tensión y
la corriente alterna tienen una misma fase, pero con una amplitud
diferente, esto se debe a la existencia de la resistencia con un valor
determinado.
se concluyó que en el circuito resistivo es totalmente inverso al
inductivo ya que la corriente va delante de la tensión y ello se debe a
que la corriente atraviesa una resistencia pura que es igual en fase
con la tensión.
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APLICACIONES:
Capacitores para un auto en el sistema de audio
&a idea de colocar capacitores al sistema de audio es paraevitar
que amplificadores de alta potencia descarguen bateríarpidamente
por su alto consumo de corriente, entre mayor capacitancia tenga el
capacitor, mayor ser" la duración de la
Capacitores de sistema de audio
Circuitos electrónicos
Un circuito electrónico es una red electrónica de componentes,
tales como resistencias, inductores, capacitores, fuentes, semicond
uctores que tienen una trayectoria cerrada, y que a su vez., su
corriente regresa al punto de origen.
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Circuito electrónico de una pc
Soldadura por resistencias
&a soldadura por resistencia es considerada un proceso defabricación
, termoeléctrico, se realiza por el calentamiento que experimentan los
metales, hasta la temperatura de forja o defusión debido a su
resistencia al flujo de una corriente eléctrica, es una soldadura tipo
autógena que no interviene material de aporte los electrodos
se aplican a los extremos de las piezas a soldar, se colocan juntas a
presión y se hace pasar por ellas una corriente eléctrica.
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Soldadura
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