viernes, 20 de junio de 2008

PREGUNTA Nª 4

Corriente continúa
Es corriente eléctrica que circula constantemente por unidad d tiempo, y su dirección no varia tal como son la corriente generada por las pilas, acumulador, generadores de la corriente continua o dinamo.


CORRIENTE ALTRNA
Es aquella que su intensidad y dirección varían alternadamente, generalmente tiene una frecuencia, lo cual lo contrario de su frecuencia seria su periodo dado en segundos, y su velocidad angular es w=2pit*f, su intensidad eficaz normalmente se mide con voltímetro y amperímetro.
SISTEMA MONOFASICO
Es el que consta de una sola fase en su proceso y esta dividido en bifilar monofásico, trefilar monofásico.

BIFILAR MONOFASICO 2H


LAS ECUACIONS SON

V=I*Z
I=V/Z
P=V*I*COS


TRIFILAR MONOFASICO 3H

SUS ECUACIONS SON
V=I*Z
I=V/Z
COS=R/Z
R=V*I
P=V*I*COS


SISTMA TRIFASICO
divida en dos sistemas en delta y en y


SISTEMA TRIFASICO EN Y








SUS ECUASIONES SON

Z= √R² + XL²
XL= √ Z² - R²
COSƏ= R / Z
VF= VL / √ 3
IF= VF / Z
IF= IL
VL= RI3 * VF
P3Φ=RAI3 * VL * IL * COSƏ


SISTEMA TRIFASICO EN ▲

SUS ECUACIONES SON

Z= √ R² + XL²
XL= √ Z² – R²
VL=VF
IF= VF / Z
IL= √ 3 * IF
P3Φ= √ 3 * VL * IL * COSƏ


GENERADORES


DINAMO O GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA

De manera similar podemos proceder en el caso d la dinamo o generador de corriente continua.
Se toma un cilindro , sobre el cual se debe arrojar por lo menos dos bobinas (en el mismo sntido) y opuesto diametralmente. El comutador o colector esta fijo al arbol, de modo que los smi-anillos queden aislados entre si (p.e por lamina d mica) los extremos de la espiral se fijan convenientemente a los semi-anillos. Las escobillas barren el colector, para recolectar la corriente obtenida.

SU REPRESENTACION


GENERACION DE CORRIENTE ALTERNA

Después de que oersted demostró, en 1920, que una corriente el afectaba a la aguja de una brújula, faraday sustento la idea de que si una corriente podía producir un campo magnético, entonces también un acampo magnético debía ser capaz de producir una corriente eléctrica. Después de trabajar arduamente, tuvo un avance en el año de 1831.
Enrollo por separado, de devanados sobre una toroide de fierro y coloco un galvanómetro en uno de los de los y una bacteria en el otro. Al cerrar el circuito de la batería se observo una deflexión momentánea del galvanómetro, ocurría una deflexión similar en la dirección opuesta, cuando se desconecto la batería. Y lo siguió con una demostración de que un campo magnético en movimiento. O bien, una bobina en movimiento también podría producir una deflexión en el galvanómetro.
Ahora se dice que un campo magnético que varia en el tiempo produce una fuerza electromotriz que puede establecer una corriente en un circuito cerrado adecuadamente.
Una fuerza electromotriz es simplemente un voltaje que surge de los conductores en movimiento, en un campo magnético. O de campos magnéticos cambiantes.

Fem = dΦ Φ = flujo magnético
dt

Esta investigación proporcionada por faraday, proporciona una gran gama de aplicaciones prácticas, maquinas eléctricas generadores motores.
un generador simple sin conmutador producirá una corriente eléctrica que cambia de sentido a medida que gira la armadura. Este tipo de corriente alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica
En una central hidroeléctrica el proceso comienza aprovechando toda la energía potencial que el represamiento del agua genera. Esta se desliza a través de tuberías, y hacen girar una turbina que esta conectado directamente a al generador. Produciendo el cambio de energía mecánica en energía eléctrica.
Profundizando un poco en el generador en el generador este consta de un campo magnético y espiras colocadas estratégicamente.


SIMBOLO


TRANSFORMADORES
dispositivo electromagnético que aumenta o reduce tensiones e intensidades erétricas manteniendo constante la potencia

SU REPRESENTACION







Transformador trifásico
Tienen tres bobinados en su primario y tres en su secundario. Pueden adoptar forma de estrella (Y) (con hilo de neutro o no) o de triángulo (Δ) y las combinaciones entre ellas: Δ-Δ, Δ-Y, Y-Δ y Y-Y. Hay que tener en cuenta que aún con relaciones 1:1, al pasar de Δ a Y o viceversa, las tensiones varían.

EJEMPLOS DE TRANSFORMADORES


LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE TRANSFORMADORES
los nuclos se pueden construir de laminacion cortadas de rrollo de acero. La la mayoria de material tiene una aleacion de aproximadamente un contenido de 3% de silicio y 97% de hierro de aquí la denominacion de acero al silicio. El contenido de silicio reduse las perdidas de magnetizicion, en particular la parte correspondient a las denominaciones perdidas por histeresis. Esta aleacion hace al material un tanto quebradizo, lo cual trae como consecuncia algunos problemas de manufatura, por lo que hay limite pratico en el contenido de silicio. La mayoria de los materiales laminados son “rolados en frio” y ofrecen la facilidad de que el grano sea orientadolas laminaciones para transformadores estan cubiertas por una o varias capas de bamiz para aislar unas de otras.

SINBOLOS

jueves, 5 de junio de 2008

PREGUNTA N: 3

ACTIVIDADES


1.- Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito, ¿Cómo conectaremos el amperímetro en el circuito?
a.- En serie.
b.- En paralelo.
c.- En mixto.
d . - Es indiferente, con tal que mida el paso de electrones.


2.- ¿Cuál de estas fórmulas es la ley de OHM?
a. - V= R/I
b.- R = V . I
c. - I= V / R.
d. - R = I / V

3.- En un circuito de dos resistencias en paralelo, la Rtotal:
a.- Rt= (R1+R2)/(R1xR2)
b.- Rt= (R1xR2)/(R1-R2)
c. - Rt= (1/R1) + (1/R2)
d. - Rt= (R1xR2)/ (R1+R2).

4.- En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es :
a. - Rt = R1.R2.R3...
b. - 1/Rt = 1/R1+1/R2 +...
c. - Rt = R1+R2+R3+...
d. - RT=R1+R2+R3.n

5.- ¿ Cual del las tres leyes es para un circuito serie de Resistencias?.
a.- La tensión es la misma en todos los puntos.
b.- La suma de I parciales, es igual a la total.
c.- La resistencia total es igual a la suma de parciales.
d.- La intensidad se calcula por KIRCHHOFF.

6.- En un circuito paralelo de resistencias, se cumple que:
a.- La suma de corrientes parciales es igual a la total.
b.- La suma de tensiones parciales es igual a la total.
c.- La potencia disipada es la misma en cada elemento.
d.- La f.e.m total es igual a la c.d.t en las resistencias.

7.- En un circuito en paralelo, la resistencia total es:
a.- Menor que la menor de ellas.
b.- La suma de las R.
c.- Mayor que la menor de ellas.
d.- Menor que la mayor de ellas.

8.- ¿Como hallaremos la potencia que disipa una resistencia ?
a. - P= V/I
b.- P= I.I/R
c.- P= V.I
d.- P=V.V/I.

9.- La resistencia de un conductor depende de que factores:
a.- Longitud, conductividad y diámetro de conductor.
b.- Longitud, sección y conductancia.
c.- Conductividad, sección y distancia.
d.- La resistividad y sección de conductor.

10.- La unidad de energía eléctrica es el:
a.- Watio
b.- Julio.
c.- Ergio.
d.- KWm.

11.- La potencia de los motores eléctricos se expresa en:
a.- Voltio.
b.- CV o HP
c.- KWh.
d.- Julio.

12.- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:
a.- La dificultad al paso de la tensión.
b.- La dificultad al paso de la carga de potencial.
c.- La dificultad al paso de energía eléctrica.
d.- La dificultad al paso de la corriente eléctrica

13.- Cuando circula en el mismo sentido y valor constante es:
a.- Corriente pulsatoria.
b.- Corriente continúa.
c.- Corriente alterna.
d.- Corriente en rampa.


14- A los materiales que dejan el paso de la corriente...
a.- Se llaman semiconductores.
b.- Aislantes.
c.- Conductores.
d.- Resistivos.


15.- Se denomina circuito eléctrico al conjunto formado por:
a.- Un receptor, un generador, un elemento de protección y una línea.
b.- Un generador, un receptor, un conductor, un elemento de protección y un elemento de control.
c.- Un termopar, un receptor, un elemento de control y un cable.
d.- Una pila, una resistencia y un condensador.


16.- Con qué instrumento se mide la tensión:
a.- Watimetro.
b.- Voltímetro.
c.- Amperímetro.
d.- Óhmetro.


17.- ¿Cuantos mA son 2 A?
a.- 200 mA
b.- 2000 mA.
c.- 20000 mA
d.- 20 mA.


18.- ¿Cuantos mA son 0,0045 A?
a.- 4.5000 mA.
b.- 4,5 mA.
c.- 4.500 mA.
d.- 450 mA.


19.- El punto de confluencia de dos o mas conductores se dice:
a.- Malla.
b.- Nudo.
c.- Rama.
d.- Línea.



20.- Un buen conductor ser aquel cuya resistividad sea:
a.- Grande.
b.- Mediana en función de la temperatura.
c.- Pequeña.
d.- Nula.



21.- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:
a.- La dificultad al paso de la tensión.
b.- La dificultad al paso de la carga de potencial.
c.- La dificultad al paso de energía eléctrica.
d.- La dificultad al paso de la corriente eléctrica.

miércoles, 21 de mayo de 2008

respuesta# 8

Confiabilidad / Reliability
Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo condiciones de uso determinadas en un período determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio de fallos de un equipo o componente.

Disponibilidad / Availibility

La disponibilidad es una función que permite calcular el porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir la función para la cual fue destinado. La disponibilidad de un Item no implica necesariamente que esté funcionando, sino que se encuentra en condiciones de funcionar.

repuesta #2


CORRECCION DE FALLAS ELECTRICAS respuesta#1

NORMAS GENERALES DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE
ÁREAS O ZONAS DE TRABAJO

● MARCO LEGAL
La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora.

● LEGALES DISPOSICIÓN Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17). Entre las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra: "Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas.)

● todas las marcaciones de seguridad deben de estar debidamente ubicadas en sitios justificados con los colores adecuados y todos los sitios que puedan generar peligro, garantizar una buena visibilidad de las zonas de peligro. Y los trabajadores deben de tener una debida orientación de los sitios de peligro y de las maneras como se pueden identificar. Todo estas especificaciones son para prevenir los riegos deprofecionales y enfermedades de profesionales

● IDENTIFICACION DE TUBERÍAS Tanto la Resolución 2400 de 1979 como la norma técnica colombiana NTC 3458 establecen códigos de colores para la identificación de tuberías en instalaciones industriales. Teniendo en cuenta que esta última es mas amplia en la definición de especificaciones.

COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA TUBERÍAS

Contenido de la tubería
Color
Agua Potable
VERDE
Aguas Negras
NEGRO
Agua Sistema contra Incendio
ROJO
Instalaciones Telefónicas
GRIS
Instalaciones Eléctricas
NARANJA

Red Transmisión de Datos
AZUL OSCURO
Líquidos Combustibles
AMARILLO
Aire
AZUL CLARO
Conductos de ventilación
BLANCO

El área de los equipos contra incendios debe ser demarcados en el piso con una franja de color amarillo y con 5 Centímetros de ancho, a una distancia o radio de 50 Centímetros. Lo anterior con el fin de que la zona de los extintores y demás equipos permanezcan despejadas. Igualmente los estantes y zonas de almacenamiento, los equipos energizados tales como las plantas de energía eléctrica y demás que puedan generar accidentes o daños por tropiezos; deben ser demarcados con franjas de color amarillo en el piso. El objetivo de esta medida es lograr la fácil y rápida visualización de las condiciones o equipos que puedan generar riesgo. Los pasamanos de escaleras, pisos debidamente secos, y otros factores que puedan generar riesgos profesionales