Práctica 1

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA INGENIERÍA ELÉCTRICA CIRCUITOS ELÉCTRICOS II ING. TIMOTEO LEAL GARCÍA PROBADOR DE CONTACTOS Y MEDICIONES MONOFÁSICAS PRÁCTICA 1 RÍOS HERNÁNDEZ EDUARDO VENTURA OVALLE DULCE MARÍA DE GUADALUPE 07141108 07141222 FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: SEPTIEMBRE 2 DE 2009. Página 1 de 19

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

CIRCUITOS ELÉCTRICOS II

ING. TIMOTEO LEAL GARCÍA

PROBADOR DE CONTACTOS Y MEDICIONES MONOFÁSICAS

PRÁCTICA 1

RÍOS HERNÁNDEZ EDUARDO

VENTURA OVALLE DULCE MARÍA DE GUADALUPE

07141108

07141222

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: SEPTIEMBRE 2 DE 2009.

FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE: DICIEMBRE 9 DE 2009.

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Introducción

La presente práctica contribuirá en el desarrollo del estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica por una parte conocer las cinco zonas en las que está dividido el laboratorio de ingeniería eléctrica y por otra parte saber utilizar un probar de corrientes para conocer la polaridad de los contactos del laboratorio.

Marco teórico

Corriente eléctricaEs la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes (A). Matemáticamente se representa como:

i=dqdt

Donde q indica la carga en Coulombs (C) y t el tiempo en segundos (s).o Corriente directa (CD): es una corriente que permanece constante en el tiempo.o Corriente alterna (CA): es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo.

VoltajeLlamado también tensión o diferencia de potencial, es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento, media en volts (V),Matemáticamente la diferencia de potencial entre dos terminales se representa mediante:

vab=dwd q

Donde w es la energía en Joules (J) y q es la carga en Coulombs (C).Fase

Conductor que lleva y regresa una carga o energía. Neutro

Conductor que cierra el circuito y es el retorno de la corriente. Tierra

Conductor que drena o elimina cargas indeseables. Probador de corriente

Desarmador plano con probador de voltaje de corriente alterna, que se fabrica en plástico translucido con tapa de colores, la punta del desarmador es de metal niqueleado.Con este desarmador se puede verificar si existe voltaje de corriente alterna en los contactos o equipos mediante el foco indicador de neón rojo o naranja que enciende al haber una polaridad (fase).

Multímetro Medidor conocido también como polímetro o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM) al ser una combinación de un miliamperímetro, un voltímetro de corriente alterna y corriente directa, ohmiómetro de escalas múltiples y una salida del medidor.El multímetro tiene como función principal medir el voltaje y corriente en cualquier circuito electrónico, ya sea de continua o de alterna, además otras funciones que permiten medir componentes discretos como resistencias, condensadores, diodos e incluso transistores.

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Desarrollo de la práctica

Material utilizado

Probador de corriente 100-500 VMultímetro digital

Pasos de la práctica

1. Localizar las seis zonas del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica para hacer la medición. 2. Con el probador de corriente verificar la polarización de los contactos.3. Una vez que se conoce la fase y el neutro con el multímetro medir el voltaje.4. Se deben hacer seis mediciones:

a. Fase- Neutrob. Fase- Tierrac. Neutro- Tierrad. Fase- Personae. Neutro- Personaf. Tierra-Persona

5. Ver el comportamiento de las diferentes zonas y anotar los resultados.

Diagramas o dibujos

Representación de fase, neutro y tierra de los contactos.

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Zonas del laboratorio de Ingeniería Eléctrica

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Zona 1

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Zona 1

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Zona 2

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Zona 3

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Zona 4

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Zona 5

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Zona 6

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Resultados

Zona 1

Comprobación de la polarización.

Medición VoltajeFase- Neutro 124vFase- Tierra 62vNeutro- Tierra 349mv

Persona Dulce Juan PérezFase- Persona 119v 91vNeutro- Persona 95mv 22.6mvTierra-Persona 380mv 36mv

Zona 2

Comprobación de la polarización.

Medición VoltajeFase- Neutro 124.3vFase- Tierra 124.6vNeutro- Tierra 314mv

Persona Dulce Juan PérezFase- Persona 82v 56vNeutro- Persona 35mv 280mvTierra-Persona 51mv 5mv

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Zona 3

Comprobación de la polarización

Medición VoltajeFase- Neutro 128vFase- Tierra 64vNeutro- Tierra 63v

Persona Dulce Juan PérezFase- Persona 82v 30vNeutro- Persona 41v 30vTierra-Persona 60mv 2mv

Zona 4

Comprobación de la polarización.

Medición VoltajeFase- Neutro 119vFase- Tierra 75vNeutro- Tierra 68v

Persona Dulce Juan PérezFase- Persona 37v 43vNeutro- Persona 34v 27vTierra-Persona 30mv 41v

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Zona 5

Comprobación de la polarización.

Medición VoltajeFase- Neutro 123.3vFase- Tierra 123v6vNeutro- Tierra 103mv

Persona Dulce Juan PérezFase- Persona 81v 56vNeutro- Persona 119mv 280mvTierra-Persona 65mv 5mv

Zona 6

Comprobación de la polarización

Medición VoltajeFase- Neutro 30mvFase- Tierra 16vNeutro- Tierra 15v

Persona Dulce Juan PérezFase- Persona 82v 56vNeutro- Persona 80v 55.6vTierra-Persona 67v 46v

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Conclusiones y recomendaciones

Con la práctica aprendimos que en la zona 3 y 6 el laboratorio cuenta con una conexión bifásica, debido a que al hacer la instalación de las mesas y del transformador para evitar futuros problemas de conexión a tierra, se hicieron mesas aisladas. Esto es la conexión viene de dos transformadores de aquí que no exista la conexión a tierra.Ahora al hacer la medición de fase, neutro y tierra con los diferentes integrantes del equipo se puede observar que varían los voltajes, esto se debe a la resistencia que opone el cuerpo ante el paso de corriente y que varía según la persona.

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Referencias bibliográficas y de internet

[1] Alexander, Charles K; Matthew N. O. Saduki; Fundamentos de Circuitos Eléctricos; 3ª ed.; Mc Graw Hill; 2006; págs. 6-7,9. [2] Cooper, William D.; Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de Medición; 1ª ed.; Pearson; 1991; México; págs. 73, 186-188. [3]Curso de Instalaciones Eléctricashttp://cursosdeelectricidad.blogspot.com/2008/06/tema-18-tomas-de-corriente-contactos.html8 de diciembre de 2009.[4] Instrumentación electrónicahttp://www.electronicam.es/multimetro.html8 de diciembre de 2009[5] Universidad Iberoamericana Cuidad de Méxicohttp://fismat.uia.mx/examen/servicios/laboratorios/fisica/pdf-practicas/FU2/Guia-para-uso-del-Multimetro%20TD.pdf8 de diciembre de 2009[6] Todo sobre la electrónicahttp://www.ifent.org/lecciones/CAP08/cap08-01.asp8 de diciembre de 2009. [7] Truperhttp://www.truper.com/catalogo2009/147.php8 de diciembre de 2009.

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Anexos

Anexo 1. Probador de corriente

I

Anexo 2. Corriente continua

I

Anexo 3. Corriente alterna.

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