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1Expositor Julio Egaña Galleguillos ASIGNATURA : Electricidad II DOCENTE : Julio Egaña Galleguillos CONTACTO : Ingeniero en Conectividad.

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1 1Expositor Julio Egaña Galleguillos ASIGNATURA : Electricidad II DOCENTE : Julio Egaña Galleguillos CONTACTO : Ingeniero en Conectividad y Redes / Telecomunicaciones Técnico en Electricidad Industria Técnico en Electrónica 28 de Agosto 2013 INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA JUAN BOHON CARRERA DE INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Electricidad II - Unidad II

2 2Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II UNIDAD Nº 2 : CIRCUITO DE C.A. CON ELEMENTOS PASIVOS CONTENIDOS 1. Relación de fase en circuitos de C.A. 2. Circuito serie R-L-C 3. Impedancia 4. Admitancia 5. Resonancia 6. Factor de Potencia 7. Potencia activa, reactiva y aparente.

3 3Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Relación de fase en circuitos de C.A. El circuito que contiene resistencia pura, el voltaje y la corriente están en fase.

4 4Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II En un circuito inductivo puro, el voltaje se adelanta a la corriente por 90°. En un circuito que solo contiene capacitancia, el voltaje se retrasa respecto a la corriente por 90°.

5 5Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Reactancia En un circuito de C.A. la única oposición a la corriente proviene del material por el que circula, por lo tanto reactancia en un circuito C.A. se define como su oposición no resistiva al flujo de dicha corriente. Esta puede provenir de la fuerza contra electromotriz de una bobina o por el tiempo que toma cargar y descargar un condensador en C.A., desfasándose la corriente o el voltaje. Reactancia InductivaReactancia Capacitiva

6 6Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Circuito serie R-L-C Circuito de C.A. contiene en serie resistencia, inductancia y capacitancia. Diagrama de fase

7 7Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II La impedancia es la resultante de la suma vectorial de ( X L – Xc ) más la resistencia real del circuito, su símbolo es la Z y su unidad de medida el Ohm. Para determinar el ángulo de la impedancia respecto al eje x, aplicamos la función tangente. Impedancia

8 8Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Ejemplo R= 40 ; L=400 mH ; C= 10µF La impedancia del circuito es:El ángulo de fase es: -2.85

9 9Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Admitancia De acurdo con su definición, la admitancia Y es la inversa de la impedancia Z: En el SI, la unidad de la admitancia es el Siemens, también llamada mho, proveniente de la unidad de resistencia, ohm, a la inversa.

10 10Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Impedancias en serie o en paralelo Las impedancias se tratan como las resistencias con la ley de Ohm. La impedancia de varias impedancias en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos: Nota: se recomienda trabajar con la admitancia para resolver las impedancia en paralelo.

11 11Expositor Julio Egaña Galleguillos Electricidad II - Unidad II Resonancia Cuando la reactancia es X L = Xc el circuito esta en resonancia y la corriente alcanza su valor máximo. La frecuencia de resonancia ( f 0 = f r ) se determina de la siguiente manera:

12 12Expositor Julio Egaña Galleguillos Consultas sobre la clase Electricidad II - Unidad II


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