Taller De Electricidad

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Taller De Electricidad Por: Camilo Ochoa Alejandro Lara Diego Hernández Heiderdel Rio Herrera JhonEdison Sebastián Herrera 



defina que es corriente eléctrica la corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. se debe a un movimiento de los electrones por el interior del material. se mide en amperios y se indica con el símbolo a. una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético.

cual es la relación entre la corriente eléctrica y el átomo la

relación es que un átomo está compuesto de electrones, neutrones y protones, cuando están juntos los átomos, y entre los átomos comienzan a intercambiar electrones se produce la electricidad, es decir, el movimiento de los electrones entre un átomo y otro es la electricidad.

investigue las diferentes formas de corriente eléctrica corriente alterna la eléctrica que invierte periódicamente el sentido de su movimiento con una determinada frecuencia.  corriente continua  es la corriente eléctrica que fluye siempre en el mismo sentido. el flujo de una corriente continua está determinado por tres magnitudes relacionadas entre sí. la primera es la diferencia de potencial en el circuito, que en ocasiones se denomina fuerza electromotriz, tensión o voltaje. la segunda es la intensidad de corriente. esta magnitud se mide en amperios; 1 amperio corresponde al paso de unos 6.250.000.000.000.000.000 electrones por segundo por una sección determinada del  

cuales son las formas de generación de energía eléctrica (Generación termoeléctrica, hidroeléctrica, nuclear entre otros) central termoeléctrica  una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. este tipo de generación eléctrica es contaminante pues libera dióxido de carbono. 



central hidroeléctrica una central hidroeléctrica es aquella que utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda.  en general estas centrales aprovechan la energía potencial que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto geodésico. el agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual trasmite la energía a un alternador en cual la convierte en energía eléctrica. 



energía geotérmica la

energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la tierra. el calor del interior de la tierra se debe a varios factores, entre los que caben destacar el gradiente geotérmico, el calor radio génico, etc. geotérmico viene del griego geo, "tierra", y thermos, "calor"; literalmente "calor de la tierra".







central nuclear

una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. estas centrales constan de uno o varios reactores, que son contenedores (llamados habitualmente vasijas) en cuyo interior se albergan varillas u otras configuraciones geométricas de minerales con algún elemento fisil (es decir, que puede fisionarse) o fértil (que puede convertirse en fisil por reacciones nucleares), usualmente uranio, y en algunos combustibles también plutonio, generado a partir de la activación del uranio. en el proceso de fisión radiactiva, se establece una reacción que es sostenida y moderada mediante el empleo de elementos auxiliares dependientes del tipo de tecnología empleada.

ciclo combinado 





se denomina ciclo combinado en la generación de energía a la co-existencia de dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro cuyo fluido de trabajo es un gas producto de una combustión. en la propulsión de buques se denomina ciclo combinado al sistema de propulsión cogag. en una central eléctrica el ciclo de gas genera energía eléctrica mediante una turbina de gas y el ciclo de vapor de agua lo hace mediante una o varias turbinas de vapor. el principio sobre el cual se basa es utilizar los gases de escape a alta temperatura de la turbina de gas para aportar calor a la caldera o generador de vapor de recuperación, la que alimenta a su vez de vapor a la turbina de vapor. la principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que se obtienen rendimientos superiores al rendimiento de una central de ciclo único y mucho mayores que los de una de turbina de gas.

turbina de gas  





esquema de un ciclo brayton. c representa al compresor, b al quemador y t a la turbina. una turbina de gas, es una turbo máquina motora, cuyo fluido de trabajo es un gas. como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas a gas son turbo máquinas térmicas. comúnmente se habla de las turbinas a gas por separado de las turbinas ya que, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes, y, cuando en estos términos se habla de gases, no se espera un posible cambio de fase, en cambio cuando se habla de vapores sí. las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia como el ciclo brayton y en algunos ciclos de refrigeración .

energía eólica energía eólica es la energía obtenida del viento, o sea, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas.  el término eólico viene del latín aeolicus, perteneciente o relativo a eolo, dios de los vientos en la mitología griega. la energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas 

central térmica solar  antigua

central térmica solar (solar two) en barstow, ca. hoy observatorio astronómico para contemplar la radiación de cherenkov.  una central térmica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central térmica clásica.

que es un material conductor y de ejemplos 

un conductor eléctrico es un material por el que puede haber un flujo de cargas eléctricas: (1) con cierta facilidad y (2) sin descomponerse químicamente. estas condiciones excluyen casos especiales en los que puede existir conducción eléctrica en medios que no suelen denominarse "materiales conductores", como el aire durante una tormenta y una sal en la electrólisis. incluso a través del vacío de un acelerador de protones, hay una corriente eléctrica, pero el vacío no es un medio, por lo tanto, no puede ser un conductor.





aunque en la actualidad se estén desarrollando polímeros (plásticos, gomas) conductores, el término "material conductor" se refiere a cables y alambres metálicos, en redes y circuitos, compuestos por metales puros o por mezclas homogéneas de metales puros (aleaciones). como ejemplo, en la fotografía siguiente se muestra a la izquierda un carrete de plástico negro (aislante) con bobinados de alambre de cobre (conductor), cubierto por un barniz aislador, y a la derecha, un cable bipolar con aislante blanco, donde cada cable individual está formado por alambres de cobre (cuyo extremo visible se encuentra estañado), con aislantes plásticos independientes de color celeste y marrón.



resistencia de los conductores electricos: todo conductor eléctrico afecta el paso de una corriente electrica en mayor o menor grado determinado por su resistencia, el cual esta afectado por los factores siguientes: el metal del que esta formado, grosor y longitud. resistencia de los metales: la plata es el metal que conduce con màs facilidad la electricidad, pero dado su costo tan elevado, no es comùn usarla como conductor en los circuitos elèctricos.el cobre es el conductor màs usado por su bajo costo, aparte de ser un buen conductor de la electricidad. es tambièn usado el aluminio. pero este presenta el inconveniente que no se puede soldar por los medios comunes, por lo mismo es muy limitado su uso en casas, sòlamente en lìneas de transmisiòn de alto voltaje.

que es un material semiconductor  





materiales semiconductores la mayor parte de los dispositivos electrónicos modernos están fabricados a partir de semiconductores. para comprender el funcionamiento de estos dispositivos cuando se insertan en un circuito eléctrico, es necesario conocer el comportamiento de los componentes desde un punto de vista físico. por ello, en este tema se presentan las propiedades y características fundamentales de este tipo de materiales. si los conductores son materiales que disponen de electrones libres y los aislantes carecen de ellos, los semiconductores se encuentran en una situación intermedia: a la temperatura de 0 k se comportan como aislantes, pero mediante una aportación de energía puede modificarse esta situación, adquiriendo un comportamiento más cercano al de los conductores.

que es un material aislante . caracteristicas generales de los materiales aislantes  los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento de la instalación) y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas (aislamiento protector)  la mayoría de los no metales son apropiados para esto pues tienen resistividades muy grandes. esto se debe a la ausencia de electrones libres.  los materiales aislantes deben tener una resistencia muy elevada, requisito del que pueden deducirse las demás características necesarias. 



que es la rigidez dieléctrica  rigidez dieléctrica  entendemos por rigidez

dieléctrica el valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aisladora y pasa a ser conductor. también podemos definirla como la máxima tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. a esta tensión se la denomina tensión de rotura.  el término rigidez se utiliza porque cuando la materia transmite energía, vibra en su extensión llevando su mensaje de una molécula a otra. cuando no vibra, pues está rígida y no transmite nada. cuanto más rígida es, más aislante resulta.

. que es un circuito eléctrico  un



circuito eléctrico es un conductor unido por sus extremos, en el que existe, al menos, un generador que produce una corriente eléctrica. en un circuito, el generador origina una diferencia de potencial que produce una corriente eléctrica. la intensidad de esta corriente depende de la resistencia del conductor.  los elementos que pueden aparecer en un circuito eléctrico pueden estar colocados en serie o en paralelo. 

que es un circuito electrónico  el circuito electrónico  un circuito electrónico es



un circuito eléctrico que también contiene dispositivos tales como transistores, válvulas y otros elementos electrónicos. los circuitos electrónicos pueden hacer funciones complejas utilizando las cargas eléctricas, aunque se gobiernan con las mismas leyes que los circuitos eléctricos. los circuitos electrónicos se pueden clasificar en tres grupos, los cuales son:

 circuitos

analógicos – son aquellos en que las señales eléctricas varían continuamente para corresponderse con la información representada. el equipamiento electrónico como los amplificadores de voltaje o de potencia, radios, televisiones, suelen ser analógicos con la excepción de muchos dispositivos modernos que suelen usar circuitos digitales. las unidades básicas de los circuitos analógicos son pasivos – resistencias, capacitadores, inductores – y activos, fuentes de energía independientes y fuentes de energía dependientes.



 circuitos

digitales – en estos circuitos, las señales eléctricas obtienen unos valores discretos para mostrar valores numéricos y lógicos que representen la información a procesar. los transistores se utilizan principalmente como conmutadores para crear pasarelas lógicas. algunos ejemplos de equipos electrónicos que utilizan circuitos digitales son las calculadoras, pdas y los microprocesadores.



que es un circuito en serie el

circuito serie es una configuración de conexión en que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente, el terminal

que es un circuito en paralelo  el

circuito paralelo es una conexión donde, los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.  dos depósitos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo. porque si una bombilla se apaga, las demás siguen encendidas.  

que es voltaje en un circuito eléctrico voltaje

o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. la diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a otro.



que es corriente en un circuito eléctrico la

corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. se debe a un movimiento de los electrones por el interior del material. se mide en amperios y se indica con el símbolo a. una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético.



que es resistencia en un circuito eléctrico resistencia

eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.

. enuncie la relación entre voltaje corriente y resistencia en un circuito eléctrico 

voltaje es la diferencia de potencial expresada en voltios. también llamada tensión, la corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. se debe a un movimiento de los electrones por el interior del material. se mide en amperios y se indica con el símbolo a. una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, se denomina resistencia eléctrica, r, de una sustancia, a la oposición que encuentra la corriente eléctrica para circular a través de dicha sustancia. su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega mayúscula, ω, y se mide con el ohmímetro.

cual es la unidad de medida de la resistencia, sus múltiplos y su símbolo  el

ohm es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica y se representa con el símbolo o letra griega  " " (omega). la razón por la cual se acordó utilizar esa letra griega en lugar de la “o” del alfabeto latino fue para evitar que se confundiera con el número cero “0”. el ohm se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica una columna de mercurio (hg) de 106,3 cm de alto, con una sección transversal de 1 mm2, a una temperatura de 0o celsius.

que es conductividad eléctrica  la

conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí. también es definida como la propiedad natural característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones (y huecos en el caso de los semiconductores) pueden pasar por él. varía con la temperatura. es una de las características más importantes de los materiales.  la conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto , y su unidad es el s/m (siemens por metro). 

cual es la unidad de medida del voltaje, sus múltiplos 

 





la tensión, el voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. la diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a otro.   la tensión entre dos puntos de un campo eléctrico es igual al trabajo que realiza dicha unidad de carga positiva para transportarla desde el punto a al punto b. en el sistema internacional de unidades, la diferencia de potencial se mide en voltios (v), al igual que el potencial. la tensión es independiente del camino recorrido por la carga, y depende exclusivamente del potencial eléctrico de los puntos a y b en el campo.

que es electricidad estática, como se produce 



la palabra "estática" se emplea en la industria para referirse a las cargas eléctricas retenidas por aisladores. estas cargas pueden estar repartidas por toda la superficie o el volumen de un elemento aislante, o concentrados en un elemento conductor puesto a tierra. Centro de la Innovacion la Agroindustria y el Turismo 18/02/2009



Origen de la carga: - carga por contacto: por ejemplo, películas plásticas pasando por rodillos, personas caminado por alfombras,... - circulación de líquidos: por ejemplo, a través de tuberías (riesgo en los productos petrolíferos, y es por lo que se insensibilizan los tanques, llenándolos de gases de escape de los motores del petrolero). - electrificación por pulverización: neblinas formadas por gotitas cargadas, como es el caso de los pulverizadores de agua para la limpieza de los tanques petrolíferos (causa de las explosiones). incluso un mismo extintor de co2 puede causar cargas peligrosas. - carga por corona: se usa intencionalmente en procesos industriales como xerocopia y pintura electrostática. Centro deun la Innovacion la - carga por inducción: conductor aislado Agroindustria y el Turismo 18/02/2009 chispea por existir una carga en sus

cuales son los riesgos de la electricidad estática para el hombre y los componentes eléctricos y electrónicos 

Factores necesarios para la circulación de una corriente eléctrica :  la existencia de un circuito eléctrico compuesto por

elementos conductores  que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse  la existencia en dicho circuito de una diferencia de potencial mayor que cero



factores necesarios para la circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano:

 que el cuerpo humano sea conductor. el cuerpo humano, no

aislado, es conductor debido a sus fluidos internos, es decir, a la sangre, la linfa, etc.  que dicho circuito esté formado en parte por el propio cuerpo humano.  la existencia entre dos puntos de entrada y salida de la corriente en el cuerpo de una diferencia de potencial distinta de cero.



si estos requisitos se cumplen, estamos en condiciones de afirmar que existe o puede existir un riesgo de 18/02/2009 Centro de la Innovacion la electrocución. Agroindustria y el Turismo Agroindustria y el Turismo

cuantos milivoltios son 20 voltios R/> 0,02 Se divide 20 voltios x 1000 



18/02/2009

Centro de la Innovacion la Agroindustria y el Turismo

25. cuantos amperios son 1.3 ka 1300 Amperios





18/02/2009

Centro de la Innovacion la Agroindustria y el Turismo

cuantos ohmios son 2.5 m Cuantos

ohmios son 2.5 M Ώ

  2500000 

Ohmios

que es potencia eléctrica 

La potencia eléctrica es la cantidad de trabajo que realiza una corriente por unidad de tiempo.    Se calcula multiplicando a la diferencia de potencial por la corriente o elevando la corriente al cuadrado y multiplicando por la resistencia. Se mide en Watt. 



P=VI P = I2 R



 

cual es la relación entre la potencia, el voltaje y la resistencia

 Decimos

que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, esta relación se expresa en la ecuación matemática siguiente:  I (corriente o amperaje) es igual a E (voltaje) dividido R (resistencia en ohmios).  Esta relación se conoce como ley de ohm porque fue desarrolada por el físico alemán Georg Simón Ohm ( 1787 1854 ). Esta ecuación fue hallada en el

cual es la unidad de medida de la potencia y sus múltiplos   

 

Cual es la unidad de medida de la potencia y sus múltiplos   Los múltiplos y submúltiplos del SI son los que se han reflejado en la tabla, se han utilizado otros que hoy día están en desuso como miria (10 000). En el pasado, los múltiplos utilizados con el sistema métrico decimal (antecesor del SI) eran: deca, hecto, kilo, miria, y deci, centi, mili para los submúltiplos. Es decir, uno para cada múltiplo o submúltiplo de 10. El SI solo tiene en cuenta los múltiplos y submúltiplos de 1 000 (10 al cubo) y mantiene los de 10, 100, 0.1 y 0.01, ya que dada su cercanía a la unidad (1) tienen una utilidad y un uso generalizado, por ejemplo: hectárea, centímetro.   Existen otros tipos de unidades que se utilizan como múltiplos o submúltiplos que el SI considera de uso temporal o en desuso, como pueden ser: el quilate métrico (= 200 mg), el angstrom (= 0.1 nm ó 10 elevado a -10 m), el micrón (= 1 µm), etc. El múltiplo mega es igual a 1 000 000 y no a 1 048 576

que es una instalación eléctrica  



Que es una instalación eléctrica e le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilicen. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes. Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos) .

cual es la norma que regula el diseño de las instalaciones eléctricas en Colombia

.

Cual es la norma que regula el diseño de las instalaciones eléctricas en Colombia Código eléctrico nacional NTC 2050 Primera Retie (reglamento técnico de instalaciones eléctricas)  

 









cuales son los componentes básicos de una instalación eléctrica . Cuales son los componentes básicos de una instalación eléctrica Una instalación eléctrica es un conjunto de elementos que facilitan el uso adecuado y seguro de la energía eléctrica. Según el uso o empleo que se haga de la energía eléctrica las instalaciones eléctricas se clasifican en los siguientes grupos: Instalaciones residenciales: Son aquellas instalaciones en las cuales la energía eléctrica es utilizada en viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares. Instalaciones comerciales: Son aquellas instalaciones en las cuales la energía eléctrica es utilizada en oficinas y locales de venta de bienes y servicios. Instalaciones industriales: Son aquellas instalaciones en las cuales la energía eléctrica es utilizada en procesos de manufactura y conservación de alimentos o materiales. Instalaciones especiales: Son aquellas instalaciones en las cuales el uso de la energía eléctrica o la destinación del local donde se encuentran las instalaciones y los equipos eléctricos implican riesgos adicionales para las personas o los equipos que la utilizan.

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