UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

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 R I L L C C U R = I m R cos  t I = I m cos  t U L = I m X L cos(  t+  /2) U c = I m X c cos(  t –  /2)
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Transcripción de la presentación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL CIRCUITOS ELÉCTRICOS COMPORTAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS PASIVOS A LA CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA Ing. Jorge Cosco Grimaney

CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA SENOIDAL

Generador de Corriente Alterna (t) = 0 Sen(t) MHH

VALORES MAXIMO, MEDIO Y EFICAZ DE LA C.A. La potencia entregada por la fuente de C.A. Es: Pca= i(t)2R = Im Senωt2 R = Im2 Sen2 ωt . R La resistencia R dentro de la tina de agua esta conectada a una fuente de CD y a una fuente de CA La Temperatura alcanzada por el agua esta determinada por la potencia disipada en forma de calor por la resistencia : I2.R Si se comparan las temperaturas alcanzadas por las fuentes de CD y CA la potencia eléctrica promedio entregada al resistor por ambas fuentes son las mismas lo que permite hallar un valor eficaz que entrega la misma energía en CA comparada con la fuente de CD. La potencia entregada por la fuente de CD es: Icd2 . R Igualando las potencias promedio entregadas por las fuentes de CD y CA

e(t) La C.A. senoidal generada se representa por el símbolo con la notación e(t). La corriente por el circuito se calcula utilizando la ley de Ohm.

CIRCUITOS RESISTIVOS PUROS La intensidad I es sinusoidal y esta en fase con la fem E0 E E E0 I0 I0 I I t

CIRCUITOS RESISTIVOS PUROS

CIRCUITOS INDUCTIVOS PUROS Si i(t) = Im Sen ωt

CIRCUITOS CAPACITIVOS PUROS Si v (t)= Vm Sen ωt

ADELANTO Y ATRAZO DE LA CORRIENTE RESPECTO AL POTENCIAL DE LA FUENTE CON RESPECTO AL POTENCIAL DE LA FUENTE

CIRCUITOS RLC SERIE La impedancia total del circuito se calcula sumando las impedancias Z1, Z2 y Z3

CIRCUITOS RLC PARALELO