viernes, 21 de noviembre de 2008

Ley de Ohm:


La ley de Ohm, establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo, según expresa la fórmula siguiente:
En donde, empleando unidades del Sistema internacional:
I = Intensidad en amperios (A)V = Diferencia de potencial en voltios (V)R = Resistencia en ohmios (Se representa con la letra griega Ω).


En hidráulica se verifica una ley similar a la Ley de Ohm, que puede facilitar su comprensión. Si tenemos un fluido dentro de un tubo, la diferencia de presiones entre sus extremos equivale a la diferencia de potencial o tensión, el caudal a través del conducto, equivale a la intensidad de la corriente eléctrica y la suma de obstáculos que impiden la corriente del fluido, equivale a la resistencia eléctrica.


Aquellos dispositivos cuya resistencia eléctrica solo depende de la naturaleza del propio material y de la temperatura, con independencia de la tensión o tipo de corriente eléctrica aplicadas (continua o alterna), se denominan óhmicos o ideales.


Si la corriente no es continua, sino alterna la ley de Ohm se formula:
Siendo V la tensión, I la intensidad y Z la impedancia, todas ellas magnitudes complejas.
Concepto de la ley de ohm.


En un circuito sencillo en donde tenemos en serie una fuente de tensión (una batería de 12 voltios) y una resistencia de 6 ohms (ohmios), se puede establecer una relación entre la tensión de la batería, la resistencia y la corriente que entrega la batería y circula a través de esta resistencia o resistor.

Esta relación es: I = V / R y se llama la Ley de Ohm
Entonces la corriente que circula en el circuito es: I = 12 Voltios / 6 ohms = 2 Amperios.
De la misma manera, de la fórmula se puede despejar el voltaje en función de la corriente y la resistencia, entonces la Ley de Ohm quedaría: V = I * R. Así si se conoce la corriente y la resistencia se tiene que: V = 2 Amperios * 6 ohms = 12 V
Al igual que en el caso anterior, si se despeja la resistencia en función del voltaje y la corriente, y se obtiene la Ley de Ohm de la forma: R = V / I
Entonces si se conoce el voltaje y la corriente se obtiene que: R = 12 Voltios / 2 Amperios = 6 ohms.


Para recordar las tres expresiones de la Ley de Ohm se utiliza el siguiente triángulo que tiene mucha similitud con las fórmulas analizadas anteriormente.


Triángulo de la ley de Ohm

V = I x R
I = V / R
R = V / I

Cuadro de Cargas

Tabla de AWG:

















Factores de correccion por temperatura:




UPS

¿Qué es una UPS y para que sirve?

Un UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica.

En general una UPS se usa para alimentar los computadores en caso de que se interrumpa la corriente y uno tenga tiempo de guardar sus trabajos o documentos importantes.



- Rectificador: Rectifica la corriente alterna de entrada, proveyendo corriente continúa para cargar la batería. Desde la batería se alimenta el inversor que nuevamente convierte la corriente en alterna. Cuando se descarga la batería, ésta se vuelve a cargar en un lapso de 8 a 10 horas, por este motivo la capacidad del cargador debe ser proporcional al tamaño de la batería necesaria.

- Batería: se encarga de suministrar la energía en caso de interrupción de la corriente eléctrica. Su capacidad, que se mide en Amperes Hora, depende de su autonomía (cantidad de tiempo que puede proveer energía sin alimentación).

- Inversor: transforma la corriente continua en corriente alterna, la cual alimenta los dispositivos conectados a la salida del UPS.

- Conmutador de dos posiciones: permite conectar la salida con la entrada del UPS (By Pass) o con la salida del inversor.


Tipos de UPS

- SPS (standby power systems) u off-line: un SPS se encarga de monitorear la entrada de energía, cambiando a la batería apenas detecta problemas en el suministro eléctrico. Ese pequeño cambio de origen de la energía puede tomar algunos milisegundos.

- UPS on-line: un UPS on-line, evita esos milisegundos sin energía al producirse un corte eléctrico, pues provee alimentación constante desde su batería y no de forma directa.

CONCEPTOS

MATERIA:

Materia es la parte sensible de los perceptibles o detectables por medios físicos y que ocupa un lugar en el espacio y se puede ver, oler, tocar y se puede medir su peso, su longitud etc.


ATOMO:


Es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. El concepto de átomo como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo ya fue postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia. Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX. Con el desarrollo de la física nuclear, en el siglo XX se comprobó que el átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas.






NUMERO ATOMICO:


Es el número entero positivo que es igual al número total de protones en un núcleo del átomo Es característico de cada elemento químico y representa una propiedad fundamental del átomo; su carga nuclear Se suele representar con la letra Z.





LEY DEL OCTETO:


completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones tal que adquiere una configuración semejante a la de un gas noble, ubicados al extremo derecho de la tabla periódica y son inertes, o sea que es muy difícil que reaccionen con algún otro elemento pese a que son elementos electroquímicamente estables, ya que cumplen con la ley de Lewis, o regla del octeto. Esta regla es aplicable para la creación de enlaces entre los átomos.


CONDUCTIVIDAD ELECTRICA:


La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica 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.

CIRCUITO MONOFASICO

OBJETIVO GENERAL:


Hacer una simulación de una acometida monofásica para poder probarla al final.


OBJETIVOS ESPECIFICOS:


-Interpretación planos

-Tomar las precauciones correspondientes

-Comparar los datos teóricos con los datos prácticos

-Tener en cuenta el concepto del circuito ramal bifilar monofásico.

-A la hora del montaje tener en cuenta el orden de los componentes, además de su -Respectiva ubicación.


MATERIALES:


-Multimetro

-10 metros de alambre unifilar calibre 14 para fase.

-10 metros de alambre unifilar calibre 14 para neutro.

-10 metros de alambre unifilar calibre 14 para tierra.

-3 Bombillos de diferentes voltajes.

-3 Rosetas.

-Interruptor.

-Clavija de tres terminales.

-3 toma-corrientes.



PROCEDIMIENTO:

Lo primero que hacemos es identificar el circuito por medio de un plano plasmado en la siguiente figura:

En este primer plano podemos apreciar el modo de instalación de la toma corriente.

En este plano podremos tener una idea de la conexión de los bombillos

Debemos tener en cuenta que los materiales sean los correctos para realizar el montaje, además tener la herramienta adecuada para empezar a elaborar nuestro circuito.

Tenga en cuenta que el alambre desnudo es tierra, el alambre blanco es el neutro y el rojo es para la fase.


Para la instalación del circuito debemos elegir uno de los tacos el cual servirá como totalizador, este será el taco que controle a los otros dos tacos.


Debemos tener en cuenta que de este taco saldrá el alambre fase para la clavija o entrada de voltaje además que de la caja deberá salir el Neutro para la misma


Luego e ubicar en la caja el totalizador, ubicaremos en la caja los otros dos tacos: el primero se instalara para las tomas corrientes y en el restante se ubicaran los bombillos.


NOTA: estos dos tacos se ubicaran en los dos conectores en donde se realizo el puente fase (o cable rojo).


Luego se procede a instalar las tomas corriente en el taco correspondiente. Teniendo en cuenta el plano, el cual nos indica que a la toma corriente van: el desnudo, el neutro y la fase.


Procedemos a instalar los bombillos, teniendo en cuenta la misma característica del circuito anterior ya que a estos llegan solo el rojo y el blanco.


Además de ubicar laso rosetas recordemos instalar el interruptor que controlara el paso de la corriente a los bombillos.


Recordar ubicar los alambres de tierra y neutro en la caja.




Elaborado todo el procedimiento se procede a probar el circuito haciendo que los bombillos enciendan y las tomas tengan voltaje realizando las medidas correspondientes.


Tabla de datos:


Punto eléctrico

cantidad

Watt por unidad

Watt totales

Valor del taco individual

Bombillos

3

100

300

300

Tomas

3

500

1500

1500

Taco de bombillos

1

300

300

300

Taco de tomas

1

1500

1500

1500

Taco totalizador

1

1800

1800

1800



CONCLUSIONES:



-Debemos tener mucha cautela a la hora de interpretar un plano ya que si se llega a confundir en la ubicación de los alambres tal vez no funcione nuestro circuito.

-Reconocimos cada uno de los circuitos ramales posee un controlador de corriente pero a estos los controla el totalizador.

-A la hora de presentar un trabajo los alambres deben estar en perfecto orden ya que la presentación de esta es la base de nuestro trabajo.

-Observamos que no todos los componentes de nuestro circuito servían ya que los tacos no cedían la corriente; por lo cual debemos tener muy en cuenta que los materiales que vayamos a utilizar tengan un buen funcionamiento.