Analizando tenemos que cuando XL>XC la corriente total esta en adelanto en menos de 90º con respecto a la tensión del circuito porque predomina la corriente de la bobina.
Cuando XL < XC la corriente total esta en retrazo con menos de 90º con respecto a la tensión de alimentación por que predomina la corriente del capacitor.
Por último cuando XL = XC la corriente está en fase con la tensión pues predomina la corriente de la resistencia.
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viernes, 27 de enero de 2017
jueves, 26 de enero de 2017
CONEXIÓN PARALELO DE PARÁMETROS RLC - 7. - Explique la resonancia paralelo del circuito RLC. (II)
Esta demuestra que la admitancia del circuito paralelo RLC tiene idéntica forma que la impedancia del circuito resonante serie. Todos los resultados del estudio anterior son, por lo tanto, de aplicación en la forma indicada a continuación.
Circuito serie RLC
En todo momento que se apliquen los resultados del circuito serie, se debe recordar que una medida del circuito serie que describe la corriente, si se conecta una fuente de tensión, corresponde a un resultado en el caso paralelo relativo a la tensión a que da lugar la conexión de una fuente de corriente.
Circuito serie RLC
En todo momento que se apliquen los resultados del circuito serie, se debe recordar que una medida del circuito serie que describe la corriente, si se conecta una fuente de tensión, corresponde a un resultado en el caso paralelo relativo a la tensión a que da lugar la conexión de una fuente de corriente.
miércoles, 25 de enero de 2017
CONEXIÓN PARALELO DE PARÁMETROS RLC - 7. - Explique la resonancia paralelo del circuito RLC. (I)
Por analogía con el circuito paralelo RLC
El circuito paralelo RLC es dual del serie y veremos que apoyándonos en esto con precaución son de aplicación muchos de los circuitos obtenidos en el circuito serie.
La admitancia en los tres elementos R, L y C en paralelo tiene la forma
El circuito paralelo RLC es dual del serie y veremos que apoyándonos en esto con precaución son de aplicación muchos de los circuitos obtenidos en el circuito serie.
La admitancia en los tres elementos R, L y C en paralelo tiene la forma
martes, 24 de enero de 2017
CONEXIÓN PARALELO DE PARÁMETROS RLC - 7. Por que la bobina y el condensador se catalogan distorsionadores de la forma de onda.
En sistemas eléctricos de potencia cuando nos referimos a la carga podemos concluir que los condensadores por una parte y la bobina por otra son dispositivos que distorsionan la forma de onda cuando operan independientemente en algunos casos y conjuntamente en otros, la razón para ello es lo siguiente:
LA BOBINA
Cuando una bobina trabaja con solo la corriente de magnetización que depende directamente del circuito magnético, del núcleo (características), bajo estas condiciones el circuito magnético en ningún momento tiene característica lineal de operación, sino más bien a – lineal, por lo que la forma de onda de la corriente no es senoidal, los armónicos presentes en este tipo de carga son 3, 5, 7 grados.EL CONDENSADOR
Los condensadores trabajan, principalmente en función de la tensión aplicada en sus bornes por lo que la existencia de su dieléctrico hace que la corriente que demanda en su conexión paralelo es altamente distorsionada pero por armónicos de orden superior.lunes, 23 de enero de 2017
CONEXIÓN PARALELO DE PARÁMETROS RLC - Explique lo que entiende por capacitancia (II)
MATEMÁTICAMENTE:
Casi siempre la capacidad de los capacitores se expresa en micro Faradio (u f) o pico Faradio (p F).
S. I. C = C / V = Culombio / Voltio = Faradio = F
C. G. S. C = C / V = u. e. q. / stv = Stat Faradio = staff
C = Q / V
UNIDAD DE CAPACITANCIA. - La unidad fundamental de capacitancia es el FARAD, recibe este nombre en honor a Michael Farad ay, científico ingles que vivió de 1791-1867. Un capacitor tiene una capacidad de un Faradio, cuando un voltaje aplicado que cambia a razón de un volt por segundo produce una corriente de un ampere en el circuito del capacitor.Casi siempre la capacidad de los capacitores se expresa en micro Faradio (u f) o pico Faradio (p F).
S. I. C = C / V = Culombio / Voltio = Faradio = F
C. G. S. C = C / V = u. e. q. / stv = Stat Faradio = staff
martes, 2 de agosto de 2016
CONEXIÓN PARALELO DE PARÁMETROS RLC - Explique lo que entiende por capacitancia (I)
Es la capacidad de almacenar carga en el capacitor – su capacidad para almacenar energía eléctrica depende en gran medida en tres factores:
1. - Del área de sus placas cuanto más grande sea el área, mayor será la capacitancia.
2. - Del espacio o la distancia entre las placas cuanto más cercanas estén las placas, mayor será la capacitancia
3. - Del material dieléctrico,
El capacitor almacena energía en forma de un campo electrostático dentro de su dieléctrico.
Materiales diferentes tienen capacidades diferentes para mantener un campo electrostático y, por consiguiente, para almacenar energía eléctrica. Este último factor se conoce como constante dieléctrica.
Se llama capacitancia o capacidad eléctrica a la carga eléctrica que puede almacenar un cuerpo por cada unidad de potencial
1. - Del área de sus placas cuanto más grande sea el área, mayor será la capacitancia.
2. - Del espacio o la distancia entre las placas cuanto más cercanas estén las placas, mayor será la capacitancia
3. - Del material dieléctrico,
El capacitor almacena energía en forma de un campo electrostático dentro de su dieléctrico.
Materiales diferentes tienen capacidades diferentes para mantener un campo electrostático y, por consiguiente, para almacenar energía eléctrica. Este último factor se conoce como constante dieléctrica.
Se llama capacitancia o capacidad eléctrica a la carga eléctrica que puede almacenar un cuerpo por cada unidad de potencial
lunes, 1 de agosto de 2016
CONEXIÓN PARALELO DE PARÁMETROS RLC - Explique que es lo que entiende por coeficiente de autoinducción.
Hemos visto que la aparición y desaparición de un campo magnético (variación de flujo) da lugar a una tensión inducida la variación de flujo producido por la bobina primaria no solo atraviesa la secundaria sino también a ella misma, . según la ley de Faraday también deberá aparecer en ella una tensión por inducción, la tensión autoinducida.
Los fenómenos que ocurren durante la conexión y desconexión de una bobina pueden explicarse teniendo en cuenta que en esos instantes debe generarse o anularse un campo magnético. Este campo magnético variable atraviesa las espiras de la bobina y genera una tensión. Este fenómeno se denomina autoinducción.
Al conectar la bobina, la tensión autoinducida tiene un sentido tal que se opone a la tensión exterior aplicada, con lo que se retarda la aparición del campo magnético. La corriente de máxima intensidad solo puede circular cuando existe ya un campo y éste ya no varia. La tensión autoinducida al desconectar tiene un sentido tal que hace que la corriente siga circulando en el mismo sentido por la bobina.
Para explicar el fenómeno de autoinducción empleamos el siguiente circuito, conectado a una fuente de alimentación de corriente continua alimentada por 6 [V.]
El circuito esta compuesto por una bobina (con núcleo de hierro) conectada en paralelo con una lámpara de efluvios (neón) cuya tensión de encendido es de 100 [V].
Se cierra el interruptor S y para posteriormente abrirlo inmediatamente; lo que se aprecia en el momento de abrir será que la lámpara brilla brevemente.
Por tanto al desconectar S debe existir una tensión de más de 100[V] en las terminales de la bobina.
La tensión de autoinducción tiene siempre un sentido tal que se opone a la variación de la corriente. Este hecho es una consecuencia de la ley de Lenz.
Los fenómenos que ocurren durante la conexión y desconexión de una bobina pueden explicarse teniendo en cuenta que en esos instantes debe generarse o anularse un campo magnético. Este campo magnético variable atraviesa las espiras de la bobina y genera una tensión. Este fenómeno se denomina autoinducción.
Al conectar la bobina, la tensión autoinducida tiene un sentido tal que se opone a la tensión exterior aplicada, con lo que se retarda la aparición del campo magnético. La corriente de máxima intensidad solo puede circular cuando existe ya un campo y éste ya no varia. La tensión autoinducida al desconectar tiene un sentido tal que hace que la corriente siga circulando en el mismo sentido por la bobina.
Para explicar el fenómeno de autoinducción empleamos el siguiente circuito, conectado a una fuente de alimentación de corriente continua alimentada por 6 [V.]
El circuito esta compuesto por una bobina (con núcleo de hierro) conectada en paralelo con una lámpara de efluvios (neón) cuya tensión de encendido es de 100 [V].
Se cierra el interruptor S y para posteriormente abrirlo inmediatamente; lo que se aprecia en el momento de abrir será que la lámpara brilla brevemente.
Por tanto al desconectar S debe existir una tensión de más de 100[V] en las terminales de la bobina.
La tensión de autoinducción tiene siempre un sentido tal que se opone a la variación de la corriente. Este hecho es una consecuencia de la ley de Lenz.
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