Practicas CA

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Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo Sistema Eléctrico de Aeronaves Practicas Corriente Alterna Sylvia Villeda || Pablo Gaspar

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Sistema Eléctrico de Aeronaves

Practicas Corriente Alterna

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I.- Introducción

Es muy útil saber cómo cambian la corriente y la tensión al transcurrir el tiempo. La forma más útil de hacer esto es interpretar una forma de onda, con lo cual se obtiene una representación gráfica de la corriente y la tensión. Esta onda muestra la magnitud y dirección de la corriente o tensión en cualquier instante.

II.- Objetivo

Conocer el funcionamiento de los circuitos de corriente alterna así como lograr visualizar gráficamente los valores efectivos, pico rms, frecuencia de un circuito resistivo, capacitivo e inductivo.

III.- Practica 1 (Osciloscopio)

Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo.

Cálculos:

Vpico = 5.424V

Frec = 3Hz

Vrms = Vpico*0.707 = 3.8347V

Vprom = Vpico*.657 = 3.455V

Vins = Vpico*sen(2piFt + 0°)

Vpico-pico = 10.848

Fase = 0°

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Figura 1.1 Circuito resistivo de c-a.

Figura 1.2 Grafica sinusoidal del osciloscopio.

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Periodo = 0.33

IV.- Practica 2 (Circuito resistivo)

En los circuitos resistivos cualquier instante en que la tensión sea cero, la corriente será también cero cuando la tensión alcanza su punto máximo, sucederá lo mismo con la corriente puesto que la resistencia es constante. Cuando la tensión se invierte volviéndose negativa, la corriente también se invierte, debido a que siempre fluye de positivo a negativo. Así, en todo instante la corriente está en fase con la tensión aplicada.

Cálculos:

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Figura 2.1 Circuito resistivo de c-a.

Figura 2.2 Grafica de Resistencia.

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V.- Practica 3 (Circuito inductivo)

Inductor se conoce como un elemento electrónico que almacena corriente entre sus terminales. Dentro de este circuito el voltaje y la intensidad no están en fase (voltaje adelantado 90°). La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico que se opone a cualquier cambio de corriente en el circuito.

Cálculos:

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Figura 3.1 Circuito inductivo.

Figura 3.2 Grafica de Reactancia Inductiva.

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VI.- Practica 4 (Circuito capacitivo)

La capacitancia se define como la propiedad de un circuito eléctrico para almacenar energía.

Cálculos:

VII.- Conclusión

En un circuito de corriente continua, la resistencia es la única propiedad que se opone al flujo de corriente. Lo mismo sucede en los circuitos de corriente alterna, aunque en este caso la resistencia no es la única propiedad que los circuitos presentan. Por lo tanto, al llevar a cabo estas prácticas podemos concluir que la impedancia es la oposición que presenta un circuito al paso de c-a siendo esta la combinación de la resistencia total más la reactancia inductiva.

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Figura 4.1 Circuito capacitivo.

Figura 4.2 Grafica de reactancia capacitiva.