Chuletas y apuntes de Electricidad y Electrónica

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Transformador bitension

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Transformadores:


Grafique el rendimiento del transformador.
¿Dónde Es preferente que se ubique el máximo rendimiento del transformador? ¿Por Qué
? El Rendimiento máximo Del transformador se produce cuando las perdidas en el cobre son iguales a las Perdidas en el hierro.

¿Cuáles son las condiciones de puesta en Paralelo de transformadores trifásicos?
 
Se debe tener iguales tensiones de fase, igual relación de Transformación, igual frecuencia, iguales tensiones de cortocircuito y que La impedancia de corto circuito debe tener el mismo Ángulo de fase 
Mencionar los sistemas de refrigeración De los transformadores:
ONAN, ONAF, OFAN, OFAF.(O=oíl F=forzado A=air N= natural)
       

Regulación de tensión:


 

Que objetivo tiene

La regulación
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Protección contra sobretensiones y sobrecargas en instalaciones eléctricas

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ITC-BT-22-23-24)

1.- Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

A) Sobrecargas y cortocircuitos

b) Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia, además de cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas,

2Q==c) Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de pequeña impedancia, además de cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas. 

D) cortocircuito descarga atmosféricas

Z

2, - El dispositivo que protege contra sobrecargas a un conductor, podrá ser:

A) Solamente un fusible con curva térmica

B) Interruptor automático que corte por los menos las fases del circuito, o también un fusible

2Q==c) Interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica... Continuar leyendo "Protección contra sobretensiones y sobrecargas en instalaciones eléctricas" »

Implementación de Autómatas Programables en Equipos Eléctricos

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Introducción al Autómata Programable

El empleo de un autómata programable en un equipo eléctrico no modifica la estructura general, puesto que se trata de un modo de mando con la particularidad de que se puede programar. Ahora bien, su uso posibilita la existencia de comunicaciones externas con otros sistemas para su coordinación o supervisión. (Referencia: FOTO1)

Arquitectura Básica de un Autómata Programable

Los equipos que responden al concepto de autómata programable se presentan en diversas formas de construcción física y organización interna, pero en todos ellos se distinguen los siguientes bloques funcionales: (Referencia: FOTO2)

Unidad de Alimentación

Conjunto de fuentes de alimentación necesarias para obtener las distintas... Continuar leyendo "Implementación de Autómatas Programables en Equipos Eléctricos" »

Sistemas de Suministro de Agua: Contadores, Presión, ACS y Dimensionamiento

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Sistemas de Suministro de Agua: Contadores, Presión y ACS

Contadores de Agua

Los contadores miden el consumo de agua. Se distinguen dos tipos principales:

  • General: Mide la totalidad del agua del edificio.
  • Individual: Mide el consumo de un solo abonado (en edificios unifamiliares) o la suma de los individuales dará el consumo general (en edificios plurifamiliares).

Tipos de Contadores según Lectura:

  • De velocidad: Cuenta el número de vueltas que dan las aspas del molinete, lectura por ciclos.
  • De volumen: Cuenta la cantidad de agua que pasa por el contador.
  • Combinados: Se colocan dos contadores en serie, uno de velocidad y uno de volumen.
  • Electromagnéticos: Medición por campos electromagnéticos.

Tipos de Baterías para Contadores:

  • En cuadro: Alimentación
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Resolución de Problemas de Campos Electromagnéticos: Ejercicios Clave

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2016 R2 2B a) Fm=q·vxB -v//B Fm es nula -vFm hay MCU -q quieta, Fm es nula -Fm es proporcional a q,v y B b) Son de signos contrarios, distintos radios-> deducir y diferente  m y q. E igual que v: + acelera -frena, E diferente que v(al revés)

R3 3B

a) 104eV·1,6·10-19J/1eV,  despejar B del radio(1.35·10-3) (Fm=Fc->q·v·B=m·an), calcular v de Ec b) Como q es +, hace una trayect circular hacia arriba, como Ec es cte y Ca tiene más masa que e- es más pequeña ve y la dirección sigue tangente a la trayec (formula R y v)

R4 3A

a) sacar v de Ec y calcular Fm(1.56·10-11) b) calcular R(0.0409) y T(2.63·10-8)

Sep 1A

a) -ce es conservativo y cm no -Fe misma dirección que E y Fm es perpendicular a B -Fe y Fm son prop a q b) en un ce siempre... Continuar leyendo "Resolución de Problemas de Campos Electromagnéticos: Ejercicios Clave" »

Principios de la termodinámica y sistemas

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El origen de la 1ra ley viene de la ley de la conservación de energía e incluye los cambios posibles de la energía. La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma.

Primera ley de la termodinámica

La 1ra ley de la termodinámica establece que cualquiera sea la transformación o cambio que experimente un sistema, la cantidad de calor Q que el sistema recibe o cede es igual a la suma del trabajo exterior W y de la variación de la energía interna U.

Sistemas termodinámicos

  • Sistema aislado: no permite intercambio de materia ni energía
  • Sistema cerrado: no permite intercambio de materia pero sí de energía.
  • Sistema abierto: permite el intercambio de materia y energía.
  • Sistema químico: las interacciones se deben solo a presiones.

Energía

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Fundamentos de Electricidad: Corriente, Voltaje, Relés y Componentes Clave

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Corriente Eléctrica

El paso de electrones a través de un conductor.

Tipos de Corriente

  • Corriente Continua (CC): Los electrones circulan siempre en el mismo sentido.
  • Corriente Alterna (CA): Los electrones cambian periódicamente el sentido de circulación.

Voltaje

La fuerza que hace que los electrones se muevan por dentro del conductor.

Relé

Dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor. Formado por dos circuitos independientes:

Circuitos del Relé

  • Circuito de Mando: Formado por un electroimán.
  • Circuito de Potencia: Formado por un conjunto de contactos que se mueven accionados por la armadura.

Tipos de Contactos

  • Normalmente Abiertos (NA): Relé activado - circuito conectado, relé inactivo - circuito desconectado.
  • Normalmente Cerrados
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Evolución de las Telecomunicaciones: De la Primera Línea Telefónica a la Televisión Digital

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Historia de las Telecomunicaciones

A mediados del siglo XIX, se establece la primera línea telefónica en Estados Unidos, marcando el inicio de la era de las telecomunicaciones.

Sistema de Comunicación

Un sistema de comunicación consiste en la transmisión de información entre personas, involucrando un emisor, un medio de transmisión, un mensaje, un código y un receptor.

Transmisión de Información

La información se transmite mediante señales eléctricas, que pueden ser analógicas o digitales. Las señales analógicas reproducen fielmente la señal original, mientras que las digitales utilizan valores 0 y 1 para representar la información.

Medios de Transmisión

Alámbricos

  • Cable de pares: Dos hilos de cobre con ancho de banda reducido.
  • Coaxial:
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Componentes y Técnicas Clave en Sistemas de Distribución de Señales

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Resistencia de carga terminal: Siempre que se monta una línea de distribución, se debe garantizar que todos sus extremos están terminados a través de resistencias de carga, cuyo valor será igual al de la impedancia característica de la propia línea.

Amplificación de Señales

Amplificadores: Se encargan de elevar el nivel de la señal de entrada, para compensar las pérdidas de la red de distribución y proporcionar en las tomas de usuario la cantidad de señal adecuada para una correcta recepción. Existen varios tipos:

  • Amplificadores de banda
  • Amplificadores de banda ancha
  • Amplificadores monocanal

Conversión de Frecuencia

Conversor: Para realizar una correcta asignación de los canales a distribuir por la red, puede ser preciso cambiar la... Continuar leyendo "Componentes y Técnicas Clave en Sistemas de Distribución de Señales" »

Esquema de clave de acceso y temporizadores

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LOD9, OR 7, AND8, LOD 3,  AND NOT4, AND5, OR SHFT LOD, AND6, LOD0, AND1,AND NOT2, OR SHFT LOD, LOD13, AND14, AND NOT15, LOD NOT10, AND11, AND12, OR SHFT LOD, AND SHFT LOD, OUT 200, TRS, ENTER.

LOD0, OR 400, AND NOT SHFT TIM0, OUT 400, LOD 400, TIM0 3, LOD 400, AND NOT SHFT TIM 0, OUT 200

Al pulsador  el interruptor 0, activamos la marca 400. La marca activa el temporizador TIM 0, también activa la salida 200. Cuando pasen 3 seg de TIM 0, conmutará haciendo que tanto la marca como la salida se apaguen.


El esquema de la imagen representa una clave de acceso, en el que tendrá un orden de pulsaciones, al pulsar el I1 mandaremos una señal de 1 al set, que junto al 1 que mandaría el pulsador I2 dejara pasar un 1 al siguiente set , haremos el

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