Fundamentos de Tecnología Eléctrica, noviembre 2009
Fundamentos de Tecnología Eléctrica, noviembre 2009
Tema 1. Introducción a los circuitos eléctricos
1.1. Diferencia de potencial
1.2. Corriente eléctrica
1.3. Definición de circuito
1.4. Tipología de circuitos
1.5. Dipolos
1.6. Potencia eléctrica y energía eléctrica
1.7. Elementos ideales pasivos de los circuitos eléctricos
2.1. Finalidad de los circuitos eléctricos
2.2. Elementos constituyentes de los circuitos eléctricos
2.3. Polaridad de las fuentes de excitación
2.4. Impedancia operacional
2.5. Definiciones y representación en los circuitos eléctricos
2.6. Leyes de Kirchhoff
2.7. Asociación de elementos
3.1. Método de las mallas
3.2. Método de los nudos
3.3. Conversión de fuentes reales
3.4. Teorema de superposición
3.5. Teoremas de Thèvenin y de Norton
4.1. Funciones senoidales en circuitos eléctricos
4.2. Valores característicos de una función senoidal
4.3. Resolución directa de circuitos eléctricos alimentados mediante funciones senoidales
4.4. Notación compleja. Fasor temporal
4.5. Determinación del R.E.S. mediante Álgebra Compleja
4.6. Respuesta de los elementos pasivos básicos en R.E.S.
4.7. Circuitos básicos RLC en R.E.S.
4.8. Diagramas fasoriales
5.1. Introducción: Potencia y energía
5.2. Expresiones de potencia y energía en los elementos pasivos básicos
5.3. Potencias activa, reactiva, aparente y compleja. Triángulo de potencias
5.4. Factor de potencia. Concepto e importancia en el suministro de energía eléctrica
5.5. Tarificación: Corrección del factor de potencia
6.1. Introducción a los sistemas polifásicos
6.2. Conexión en estrella y conexión en triángulo
6.3. Relación entre valores de línea y valores de fase
6.4. Generalización de los teoremas de Thevenin y Norton. Aplicación a la conversión de fuentes trifásicas de tensión
6.5. Circuitos trifásicos equilibrados. Cálculo de los mismos por reducción a un problema monofásico
7.1. Análisis de circuitos trifásicos desequilibrados
8.1. Secuencia de fases. Determinación
8.2. Medida de potencia activa en sistemas trifásicos
8.3. Medida de potencia reactiva en sistemas trifásicos
8.4. Medida de energía en sistemas trifásicos
9.1. Introducción
9.2. El campo magnético
9.3. Propiedades magnéticas de la materia
9.4. Circuitos magnéticos: analogía con circuitos eléctricos
9.5. Comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos
9.6. Pérdidas de energía en un núcleo ferromagnético
10.1. Principio de funcionamiento del transformador
10.2. Finalidad y utilización de los transformadores
10.3. Tipos y constitución
10.4. Potencia nominal de un transformador
10.5. Corriente de vacío en el transformador
10.6. Análisis del transformador real en vacío. Ensayo de vacío
10.7. Análisis del transformador real en carga
10.8. Esquema equivalente del transformador. Resistencia y reactancia de cortocircuito
10.9. Ensayo de cortocircuito. Tensión de cortocircuito: Valoración de las corrientes de cc. Y caídas de tensión
10.10. Rendimiento de un transformador
10.11. Autotransformador
11.1 Introducción
11.2. Banco trifásico a base de transformadores monofásicos
11.3. Transformador de tres columnas
11.4. Funcionamiento en régimen equilibrado. Ensayos y esquema equivalente
11.5. Conexiones en los transformadores trifásicos
11.6. Transformador en el catálogo
Prácticas
Práctica 1. Aplicación de las leyes Kirchhoff
Práctica 2. Análisis nodal de circuitos y teorema de superposición
Práctica 3. Programa de simulación MICROCAP. Análisis nodal de circuitos, teorema de superposición (2)
Práctica 4. Corrección del factor de potencia(1Ф) y, medida de los valores de fase y de línea de un sistema trifásico equilibrado (STE) (3Ф)
Fundamentos de Tecnología Eléctrica by Francisco Javier Cánovas Rodríguez, Fulgencio Marín García is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
Based on a work at ocw.bib.upct.es.