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REdes Electricas,

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Page 1: REdes Electricas,

I Parcial

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Page 2: REdes Electricas,

• I Evaluación y II Evaluación– Examen Teórico 60%– Guía de Deberes 0%

– Lecciones (2) 40%

• III Evaluación– Examen teórico 100%

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Page 3: REdes Electricas,

• Análisis de Circuitos de Ingeniería– Hayt, Kemmerly, Durbin– Mc Graw Hill.- Quinta ediciòn

• Análisis de Circuitos Eléctricos– Boylestad

– Pearson 2da edición

• Circuitos Eléctricos en Ingeniería– Dorf 6ta edición

• Circuitos Eléctricos– Joseph Edminister

– 2da

Page 4: REdes Electricas,

• UNIDAD 1– Sistemas Eléctricos y Componentes

Básicos

• UNIDAD 2– Leyes de la Teoría de Redes Eléctricas

• UNIDAD 3– Análisis de Redes Sencillas

• UNIDAD 4– Métodos más generales para análisis de

Redes

• UNIDAD 5» Teoremas de Redes con Circuitos CC

Page 5: REdes Electricas,

• UNIDAD 6– Análisis Sinudoidal de estado estable

• UNIDAD 7– Potencia y Energía

• UNIDAD 8– Teoremas de Redes con Circuitos CA

• UNIDAD 9– Acoplamiento Mutuo y Circuitos Acoplados

• UNIDAD 10» Circuitos Trifásicos

Page 6: REdes Electricas,

• Sistema de Unidades• Conceptos Básicos• Simbología• Elementos de un Circuito• Medidores Eléctricos• Tipos de Elementos• Energía• Clasificación de Sistemas Físicos• Referencia Combinada

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Page 7: REdes Electricas,

pico p Unidad

U

nano n Kilo K

micro µ Mega M

mili m Giga G

unidad

u Tera T

1210−

910−

610−

310−

010

010310

6109101210

Page 8: REdes Electricas,

• Circuito Eléctrico– Es esencialmente un conducto que facilita la

transferencia de carga desde un punto a otro

Figura 1

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Page 9: REdes Electricas,

• Tipos de Conexión– Serie

• La manera más simple de conectar componentes eléctricos es disponerlos de forma lineal, uno detrás del otro

– Paralelo• Cuando cada bombilla tiene su propio suministro

eléctrico, de forma totalmente independiente, y así, si una de ellas se funde, la otra puede continuar funcionando

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• Ilustración: Tipos de Conexión

Figura 2

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Page 11: REdes Electricas,

• Voltaje (V Voltios [V])– También llamado Fuerza Electromotriz entre

2 puntos, y debido a su presencia se origina la transferencia de carga (corriente) desde un punto a otro

e

A+

-

B

12 VDC

VAB = 12 [VDC] = VA – VB

VAB = -VBA

Fig

ura

3

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Page 12: REdes Electricas,

• Corriente (I Amperios [A])– Movimiento de carga

( ) [ ]Amperiossegcoulombti

dt

dq =

=

Figura 4

Page 13: REdes Electricas,

• Flujo de Corriente– Es muy importante saber cuál es la dirección

de la corriente

Figura 5

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Page 14: REdes Electricas,

• Voltaje y Corriente Directa

• Voltaje y Corriente Alterna

Amp

seg

“DC”Amp

seg

“AC”

Figura 6

(a) (b)

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Page 15: REdes Electricas,

• Potencia (P Vatios [W])– Imaginemos un circuito eléctrico con una

resistencia. Hay que realizar una determinada cantidad de trabajo para mover las cargas eléctricas a través de la resistencia. Para moverlas rápidamente (en otras palabras, para aumentar la corriente que fluye por la resistencia) se necesita más potencia

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• Polaridad– Propiedad que tienen los agentes físicos

(voltaje, corriente, etc.) de acumularse en los polos de un cuerpo y de polarizarse

Figura 7

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Page 17: REdes Electricas,

Figura 8

Page 18: REdes Electricas,

• Resistencia (R Ohmios [Ω])– La resistencia de un circuito eléctrico

determina cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado

Figura 9

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Page 19: REdes Electricas,

• Condensador (C Faradios [F])– Dispositivo que almacena carga eléctrica.– Está formado por dos placas metálicas

separadas por una lámina no conductora o dieléctrico.

Figura 10

Page 20: REdes Electricas,

• Inductor– Los inductores consisten en un hilo conductor

enrollado en forma de bobina– Al pasar una corriente a través de la bobina,

alrededor de la misma se crea un campo magnético

Figura 11

Page 21: REdes Electricas,

• Placa de Circuitos

Figura 12

Page 22: REdes Electricas,

• Para Voltaje– Voltímetro– Potenciómetro– Galvanómetro

• Para Corriente– Amperímetro– Galvanómetro

• En general: Multímetro (dependiendo del modelo tiene otras aplicaciones, como probador de diodos, medir frecuencia,resitencia, etc….)

Page 23: REdes Electricas,

Figura 13

Page 24: REdes Electricas,

– Código de Colores– Tipos de Resistencias

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Page 25: REdes Electricas,

• Activos– Suministran Energía (Fuentes)

• Pasivos– Consumen o Disipan Energía

e

a+

-

b

Vector Voltaje

+

-

Vector Corriente

+

-

Figura 14

Page 26: REdes Electricas,

• Fuentes de Voltaje– Independientes– Controladas o Dependientes

• Fuentes de Corriente– Independientes– Controladas o Dependientes

A las fuentes dependientes se las representa con un romboA las fuentes dependientes se las representa con un rombo

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Page 27: REdes Electricas,

• Fuentes Dependientes

+

-Vo

+

-

•Voltaje x Voltaje–Fuente de Voltaje controlada

por voltaje; “µ” no tiene dimensiones

•Voltaje x Corriente –Fuente de Voltaje controlada

por corriente; “R” su unidad en el ohmios [Ω ]

Io

+

-

Figura 15

Figura 16

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Page 28: REdes Electricas,

• Fuentes Dependientes•Corriente x Corriente

–Fuente de Corriente Controlada por Corriente, β no tiene unidades

•Corriente x voltaje–Fuente de Corriente,

controlada por voltaje; “g” [mho] conductancia

+

-Vo

I = g Vo

Io

I = β Io

Figura 18

Figura 17

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Page 29: REdes Electricas,

• Fuentes Independientes– Una fuente es un elemento activo que

suministra energía, por lo tanto una fuente ideal es aquella que es independiente de cualquier otra variable

-

+

If Vf-+

IfVf

Más información:Más información:www.virtual.unal.edu.cowww.virtual.unal.edu.co/cursos//cursos/ingenieriaingenieria/2001601/cap01/Cap1tem8./2001601/cap01/Cap1tem8.htmlhtml

Figura 19

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Page 30: REdes Electricas,

• Voltaje

• Corriente

• Potencia

IRV =

R

VI =

RIR

VVIP 2

2

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