ELECROTECNIA
CUERVO CUARTAS YESSICA ESPERANZA
LOMBO GARCIA LEIDY YURANI
I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
10-03 J.M.
Bogotá D.C.
2012
ELECROTECNIA
CUERVO CUARTAS YESSICA ESPERANZA
LOMBO GARCIA LEIDY YURANI
PRESENTADO A: SARA CLAVIJO
I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
10-03 J.M.
Bogotá D.C.
2012
OBJETIVOS
Objetivo general
- Electrotecnia y temas relacionados para presentar trabajo en normas APA.
Objetivos Específicos:
- Buscar información en internet y fuentes bibliográficas.
- Realizar resúmenes en el cuaderno y presentarlos periódicamente.
- Consultar normas APA.
- Digitar el resumen realizado en el cuaderno y aplicar las normas APA.
- Realizar una maqueta relacionada con el tema que se trabajo.
JUSTIFICACION
- Por Qué?
Este
trabajo fue realizado porque debemos conocer la importancia de la
electrotecnia y el funcionamiento de las redes eléctricas que vemos en
la cotidianidad.
- Para Que?
Debemos
profundizar el conocimiento y el funcionamiento de los diferentes tipos
de circuitos, además de conocer también el significado de algunos de
los términos que usamos a diario.
- Como?
INTRODUCCION
- Definición de Electrotecnia……………………………………………………6
- Biografías……………………………………………………………………….7
- Corriente Eléctrica……………………………………………………………14
- Definición de Términos Básicos…………………………………………….15
- Taller #3……………………………………………………………………….18
- Conexiones……………………………………………………………………22
ELECTROTECNIA
La
electrotecnia es la aplicación de la electricidad y también del
magnetismo; de hecho, la palabra electrotecnia viene de la combinación
de electro y techne;
o sea, es la tecnología eléctrica, donde se encuentran componentes
tales como motores eléctricos, interruptores, condensadores,
contactores, equipos de iluminación, etc.
Los
equipos electrotécnicos pueden ser tan sencillos como el circuito de
una linterna hasta de un nivel tecnológico tal que combina circuitos
electrónicos complejos; así son muchos de los cuadros de control que se
encuentran en la industria.
BIOGRAFIAS
- André Marie Ampère
Desde
niño, André-Marie Ampère tiene hambre de aprender. Antes de conocer los
números, ya había hecho grandes cálculos con ayuda de piedritas y migas
de pan. Su padre Jean-Jacques Ampère ferviente seguidor de Rousseau, sigue
su libro Emilio o de la educación y le da una instrucción sin
obligaciones a su hijo, salvo para
dar clases el mismo. Su padre comienza a enseñarle ciencias naturales,
poesía, latín, pero lo deja cuando descubre el interés y el talento de
su hijo para la aritmética.
En
1793 sufre una profunda depresión por la muerte de su padre, quien
retirado como juez en Lyon, se opuso firmemente a los excesos
revolucionarios que llevaron al levantamiento de Lyon contra la
convención nacional y al sitio de Lyon; al poco tiempo arrestado fue
llevado a prisión, donde lo condenaron a ser ejecutado el 25 de
Noviembre.
En
1799 se casa con Julie Carron. En 1796 Ampère da en Lyon clases
privadas de matemáticas, química e idiomas. En 1801 obtiene el puesto de
profesor de física y química (en Francia fundidas en una sola
asignatura) en Bourg-en-Bresse, en la École centrale de Ain (actualmente preparatoria Lalande), dejando en Lyon a su esposa y a su hijo (llamado Jean-Jacques, en honor a su padre).
Ampère muere durante una jornada de inspección en la enfermería del liceo Thiers de Marsella en 1836 a los 61 años.
- Charles Agustín de Coulomb
Es
un físico francés nacido en 1736. Su celebridad se basa sobre todo en
que enuncio la ley física que lleva su nombre (Ley de Coulomb), que
establece que la fuerza existente entre 2 cargas eléctricas es
proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente
proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa.
Las
fuerzas de Coulomb son unas de las mas importantes que intervienen en
las reacciones atómicas. Muriendo de sífilis en Paris, en 1806.
- Alessandro Volta
Es
un físico Italiano nacido en 1745. En 1775, su interés por la
electricidad le llevo a inventar un artefacto conocido como
electróforo, empleado para generar electricidad estática. Un año antes
había sido nombrado profesor de física del Colegio Real de Como. En 1778
identifico y aisló el gas metano, y el año siguiente paso a ocupar la
cátedra de física de la Universidad de Pavía. Cae en demencia y muere en
1827.
- George Simons Ohms
Es
un físico Alemán nacido en 1789. Descubridor de la ley de la
electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una
corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la
diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente
proporcional a la resistencia que este opone al paso de la corriente.
Muere en Múnich, en 1854.
- Joseph John Thomson
Nacio e 18 de diciembre de 1856 Cheetham Hill, Reino Unido.
Estudio
en Owens Collage en la universidad de Manchester y en Trinity College
de Cambridge. Se graduo en matematicas en 1880, ocupo la catedra
Cavendish y fue nombrado director del laboratorio de Cavendish.
Investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos
eléctricos podian provocar la desviación de estos. La experimentó bajo
el efecto combinado de campos eléctricos magneticos, buscando la
relación existente entre la carga y la amsa de las partículas,
proporcionalidad que se mantenía constante aun cuando se alteraba el
material del cátodo. Los primeros trabajos estuvieron relacionados con
el tubo de rayos catódicos, investigando su carga mediante el
magnetismo, asi como su masa. Su estudio sobre los rayos catódicos le
permitieron descubrir diversas partículas subatómicas como el electrón
(1897). En 1898 elaboro el modelo atomico de Thomson, en el cual
explicaba como los electrones eran como “pasas” negativas incrustadas en
un “pastel” de materia positiva, queriendo explicar así que el átomo
era neutro. Además, examinó los rayos positivos y en 1912, descubrió el
modo de utilizarlos en la separación de átomos de diferente masa. Esto
se consiguió desviando los rayos positivos en campos eléctricos y
magnéticos (espectrometría de masas). Así descubrió los dos isótopos del
neón (el neón-20 y el neón-22). Recibió el premio Nobel de Física en
1906 por sus estudios acerca del paso de la electricidad a través del
interior de los gases. Calculó la cantidad de electricidad transportada
por cada átomo y determinó el número de moléculas por centímetro cúbico.
Escribió varias obras: “La descarga de electricidad a través de gases”, “Conducción de electricidad a través de los gases”, “La teoría corpuscular de la materia”, “Los electrones en Química” y “Recuerdos y reflexiones”. Murió el 30 de agosto de 1940 en Cambridge, Reino Unido.
- Nikola Tesla
Nikola Tesla (cirílico: Никола Тесла, Smiljan (Imperio austrohúngaro, actual Croacia), 10 de julio de 1856 – Nueva York, 7 de enero de 1943) fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial.
Tesla era étnicamente serbio y nació en el pueblo de Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro (actual Croacia). Era ciudadano del imperio austriaco por nacimiento y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense. Tras su demostración de comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra de las corrientes,
fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros
eléctricos de los EE. UU. de América. Gran parte de su trabajo inicial
fue pionero en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus
descubrimientos fueron de suma importancia. Durante este periodo en los Estados Unidos la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico en la historia o la cultura popular, pero
debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones aparentemente
increíbles y algunas veces casi inverosímiles, acerca del posible
desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla fue
finalmente relegado al ostracismo y considerado un científico loco. Tesla nunca prestó mucha atención a sus finanzas. Se dice que murió empobrecido a la edad de 86 años.
- George Westinghouse
(Nueva
York, 6 de Octubre de 1846- 12 de Marzo de 1914) Inventor
estadounidense, fue el principal responsable de la adopción de los
conceptos de Nikola Tesla, la corriente alterna
para el suministro de energía eléctrica en Estados Unidos, para lo cual
hubo de vencer la enconada oposición del popular inventor Thomas Edison, partidario de la corriente continua, quien llegaría a financiar la invención de la silla eléctrica como parte de su campaña propagandística para desacreditar a Tesla. Fue lo que se dio en llamar la guerra de las corrientes.
Titular
de más de cuatrocientas patentes compradas a Nikola Tesla, muchas de
ellas relativas a la tecnología de los transportes, es famoso también
por un freno de aire comprimido ideado en 1869,
ampliamente aplicado en los trenes, y posteriormente transformado en
automático. Ese mismo año creó la "Westinghouse Air Brake Company". Ideó
gracias a Tesla un sistema de tracción eléctrica de corriente alterna
monofásica y alta tensión. Más tarde se creó una ley que obligaba a los autos a contar con este tipo de frenos.
- Benjamin Franklin
(Boston, 17 de enero de 1706 - Filadelfia, 17 de abril de 1790)El político y el inventor, estadista y científico norteamericano. El inventor del pararrayos.
Trabajó
desde joven como impresor. En 1724 viajó a Londres para perfeccionarse
en su oficio. De regreso a América en 1730 comenzó a dirigir
y editar por su cuenta el General Magazine Y el Poor Richard's Almanac
(1732-1757). Creó diversas bibliotecas Y amplió sus estudios en el campo
de la filosofía Y de la física, dedicando especial atención a los
fenómenos eléctricos. Formuló una teoría de la electrostática y enunció
el principio de conservación de la electricidad, ideó los términos
de electricidad positiva y negativa, conductor eléctrico Y batería,
entre otros.
Descubrió
el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e inventó el
pararrayos. Director de Correos de la América Inglesa (1753-74),
reorganizó el sistema postal. Participó en la redacción de la
Declaración de la Independencia (1776) y, posteriormente, tuvo
participación activa corno embajador en la conclusión del tratado de
alianza con Francia- Su obra literaria se compone casi exclusivamente de
cartas dirigidas a individuos particulares. Incluso sus descubrimientos
científicos fueron comunicados al Mundo en cartas que envió a sus
amigos.
- Ewald Georg Von Kleist
Ewald Georg (o Jürgen das Opfa) von Kleist (10 junio 1700 hasta diciembre 11, 1748) era un alemán jurista , clérigo luterano , y el físico .
Un miembro de la von Kleist de la familia, Ewald nació en Vietzow en Más allá Pomerania . Estudio
jurisprudencia en la universidad de Leipzing y la Universidad de
Leyden, y puede haber comenzado su interés en la energía eléctrica en la
universidad, bajo la influencia de Guillermo’s Gravesande. De 1722-1745
fue decano de la catedral de Kammin en el Reino de Prusia , después de lo cual se convirtió en presidente de la corte real de la justicia en Köslin .
El 11 de octubre 1745, independientemente inventó el frasco de Kleistian , más comúnmente conocida como la botella de Leyden después de graduarse 's Gravesande del estudiante Pieter van Musschenbroek de Leyden.
- Joseph Priestley
Joseph Priestley fue un destacado científico y teólogo del siglo XVIII, clérigo disidente, filósofo, educador yteórico político, que publicó más de 150 obras. Suele ser considerado como el descubridor del oxígeno, aunque este hecho también les ha sido atribuido, con cierto fundamento, a Carl Wilhelm Scheele y Antoine Lavoisier.
En todo caso, fue uno de los primeros en aislarlo en forma gaseosa, y
el primero en reconocer su papel fundamental para los organismos vivos.2
Durante su vida, Priestley gozó de una considerable reputación científica, firmemente asentada en su invención del agua carbonatada, sus escritos sobre electricidad y
su descubrimiento de varios "aires" (gases), siendo el más famoso el
que Priestley llamó "aire desflogistizado" (y que Scheele había llamado aire ígneo, y Lavoisieroxígeno). A raíz de su descubrimiento del oxígeno, elaboró la llamada teoría del flogisto,
que pese a que fue rápidamente demostrada como errónea por Lavoisier y
sus seguidores, Priestley siguió defendiendo con determinación durante
toda su vida. Ello le llevó a rechazar, al menos implícitamente, lo que
se convertiría en larevolución química de
la mano de Lavoisier, lo cual, ligado a sus ideas políticas radicales,
afectaría gravemente a su prestigio científico al final de su vida, y lo
convertiría en blanco de grandes críticas.
La concepción de la ciencia que tenía Priestley fue una parte integrante de su teología y siempre trató de fusionar el racionalismo de la Ilustración con el teísmo cristiano.3 En sus textos de metafísica, Priestley trató de combinar el teísmo, el materialismo y el determinismo, un proyecto que ha sido calificado como "audaz y original".4 Creía que una correcta comprensión del mundo natural lograrían un progreso humano y, finalmente, se originaría el milenio cristiano.4 Uno
de los aspectos más destacados de Priestley fue su generosidad
científica: creía firmemente en el intercambio libre y abierto de ideas,
lo cual le llevó a desaprovechar la potencialidad comercial de muchos
de sus descubrimientos, como el del agua carbonatada. Abogó
incansablemente por latolerancia religiosa,
y reclamó la igualdad de derechos en Inglaterra para los religiosos
disidentes. Sus concepciones teológicas lo llevaron a ayudar a fundar
el unitarismo en Inglaterra. El carácter polémico de las publicaciones de Priestley, combinado con su abierto apoyo a la Independencia de Estados Unidos primero y posteriormente, con una mayor fuerza, a la Revolución Francesa le originaron una desconfianza tanto pública y gubernamental. En 1791 una turba furiosa asaltó su residencia de Birmingham y la incendió, obligándolo a huir primero a Londres y luego a los Estados Unidos,
a donde emigró en 1794 invitado por algunos de los padres fundadores
del país. Pasó los últimos diez años de su vida viviendo en Northumberland County, Pensilvania.
Gran estudioso y maestro durante toda su vida, Priestley también hizo importantes contribuciones a la pedagogía, incluyendo la publicación de la obra fundacional de la gramática inglesa
y la invención de la historiografía de la ciencia moderna. Estos
escritos educativos fueron algunas de las obras más populares de
Priestley; su Historia de la Electricidad siguió usándose como manual sobre el tema cien años después de su fallecimiento. Su obra demetafísica tuvo la influencia más duradera: eminentes filósofos como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, y Herbert Spencer la tomaron como una de las principales fuentes del utilitarismo.
- Hans Christian Oersted
Hans
Christian Ørsted (pronunciado en español Oerster. Rudkobing, Dinamarca,
14 de Agosto de 1777- Copenhague, Dinamarca, 9 de Marzo de 1851)fue un físico y químico danés, influido por el pensamiento alemán de Immanuel Kant y también de la filosofía de la Naturaleza.
Fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 ya predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos, que no demostró hasta 1820, inspirando los desarrollos posteriores de André-Marie Ampère yFaraday, cuando descubrió la desviación de una aguja imantada al ser colocada en dirección perpendicular a unconductor eléctrico, por el que circula una corriente eléctrica, demostrando así la existencia de un campo magnético en
torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, e
iniciándose de ese modo el estudio del electromagnetismo. Este
descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Oersted es la unidad de medida de lareluctancia magnética. Se cree que también fue el primero en aislar el aluminio, por electrólisis, en 1825, y en1844 publicó su Manual de física mecánica.
- Jean Baptiste Biot
Jean-Baptiste Biot nació en París, Francia el 21 de abril 1774 y murió en París el 3 de febrero de 1862. Biot servido en la artillería,antes de ser nombrado profesor de matemáticas en Beauvais en 1797. Más tarde pasó a convertirse en un profesor de física en elCollège de France en
1800, y tres años después fue elegido como miembro de la Academia de
Ciencias. En 1804 Biot estaba a bordo del primer viaje científico en un
globo de aire caliente con Gay-Lussac (NNDB 2009,O’Connor y Robertson,
1997). Llegaron a una altura de 7016 metros (23.000 pies), bastante
peligrosas sin el oxígeno bordo. Biot era también un miembro de la Legión de Honor , fue elegido caballero en 1814 y comandante en 1849. En 1816, fue elegido miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias . Además, Biot recibió la Medalla de Rumford , otorgado por la Real Sociedad en el campo de propiedades térmicas y ópticas de la materia, en 1840 (O'Connor y Robertson, 1997).
Jean-Baptiste Biot tenía un solo hijo, Edouard Biot constante ,
un ingeniero y sinólogo, nacido en 1803. Edouard murió en 1850 y fue
sólo gracias a los extraordinarios esfuerzos de su padre que la segunda
mitad del último libro de Edouard, el clásico chino Cheu-li ,
se preparaban para su publicación. Se había quedado en el manuscrito,
inacabado. Para publicar en forma correcta, de Jean-Baptiste Biot
escribió, tenía que consultar a Stanislas Julien , el sinólogo, sino también, especialmente para la traducción de la parte más difícil, elKaogongji ,
él mismo tuvo que visitar varios talleres artesanos y cuestionó y los
artesanos acerca de sus métodos y el vocabulario con el fin de verificar
el trabajo de su hijo. A día de hoy, la traducción de Biot sigue siendo
la única traducción a una lengua occidental de este libro.
CORRIENTE ELECTRICA
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir.
Efectos de la corriente eléctrica
- Efecto calorífico
El
continuo choque entre electrones de la corriente y entre los electrones
con los átomos del conductor hace que el conductor se caliente. Esta
propiedad se aprovecha en estufas, planchas, resistencias, fusibles,
etc.
- Efecto luminoso
Si el metal se calienta mucho, como en el filamento de una bombilla (hasta 3000 ºC), se pone incandescente y emite luz.
- Efecto químico
La
corriente eléctrica puede producir reacciones químicas. En la industria
se emplea la electrolisis para transformar unas sustancias en otras:
- Para proteger una superficie metálica de la corrosión.
- Mejorar el aspecto superficial (Ej.: chapados de oro).
- Mejorar propiedades eléctricas, ópticas u otras.
- Obtener metales a partir de sus minerales.
- Efecto magnético
La
corriente eléctrica produce imanes. Una corriente eléctrica continua
crea a su alrededor una zona con propiedades magnéticas. Se puede ver
que la aguja de una brújula se desvía al paso de una corriente eléctrica
continua.
- Efecto mecánico
Como
la corriente eléctrica se comporta como un imán, se puede producir un
movimiento si situamos imanes cerca de una corriente eléctrica. Esto es
lo que sucede en un motor eléctrico.
DEFINICION DE TERMINOS BASICOS
- Electricidad
La electricidad (del griego ήλεκτρον elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se
manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos,
entre otros. Se puede observar de forma natural en fenómenos
atmosféricos, por ejemplo los rayos,
que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía
entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que
los rayos solo forman una parte).
- Automatismos
Es
un sistema que hace que una maquinaria realice un trabajo físico sin la
concurrencia humana y lo realiza de forma cíclica. De esta manera,
podemos encontrarnos con maquinas automáticas o semiautomáticas. Una
maquina esta compuesta de varios sistemas, autónomos o no.
- Electrónica
Es
la rama de la física y especialización de le ingeniería, que estudia y
emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el
control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas
cargadas eléctricamente.
- Conductores Eléctricos
Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica.
Son
materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja, los
mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el
hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales
no metálicos que también poseen la propiedad de conducir electricidad,
como el grafito y las disoluciones y soluciones salinas (por ejemplo, el
agua de mar) o cualquier material en estado de plasma.
- Aislantes Eléctricos
Es
un material con escasa capacidad de conducir la electricidad, utilizado
para separar conductores eléctricos evitando un corto circuito y para
mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas
eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en
tensión pueden producir una descarga. Los más frecuentemente utilizados
son los materiales plásticos y las cerámicas.
- Principios Fundamentales de la Electricidad
- Voltaje o Tensión (V)
Energía que hace que las cargas circulen (Voltios (V)).
- Intensidad (I)
Numero de cargas que pasan por un punto en un momento (Amperios (A)).
- Resistencia (R)
Oposición del conductor a la corriente (Ohmios (Ω)).
- Ley de Coulomb
Puede Expresarse Como:
“La
magnitud d cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos
cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de
la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que las separa”
La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en que se encuentran las cargas.
- Corriente Eléctrica
La
corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de
tiempo que corre un material. Se debe al movimiento de los electrones en
el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se
expresa C/s (Culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio.
Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas,
produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el
electroimán.
- Corriente Alterna (ca)
Se
comporta como su nombre lo indica. Los electrones del circuito se
desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un
movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Esto se
consigue alternando la polaridad del voltaje dl generador o de otra
fuente.
Ventajas:
- Permite aumentar o disminuir el voltaje por medio de transformado-res.
- Se transporta a grandes distancias con poca perdida de energía.
- Es posible convertirla en corriente directa con facilidad.
- Corriente Directa
Implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección.
Ventajas:
- Es más manipulable, por lo tanto se prefiere para equipos electrónicos.
- Es menos peligrosa, por lo tanto se prefiere en los autos.
- Sistemas eléctricos
Es
una serie de elementos y componentes eléctricos y electrónicos, tales
como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y/o dispositivos
electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el
propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o
eléctricas.
- Motores y Cales
Es
la parte de una maquina capaz de transformar algún tipo d energía
(eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de
realizar un trabajo. Existen diversos tipos siendo los más comunes los
siguientes.
- Motores Térmicos
- Motores de Combustión Interna
- Motores de Combustión Externa
- Motores Eléctricos
TALLER # 3
- Herramientas básicas para la instalación eléctrica:
- Herramientas de corte: Sirven para trabajar los materiales que no sean mas duros que un acero normal sin templar. Los materiales endurecidos no se pueden trabajar con las herramientas manuales de corte. Como herramientas de corte manuales podemos citar las siguientes:
Arco de segueta, Lima (herramienta), Broca, Macho de roscar, Terraja de roscar, Tijeras, Cincel, Tenaza, Piqueta y Navaja.
- Herramientas de sujeción: Se utiliza para sujetar o inmovilizar piezas. En este grupo se pueden considerar las siguientes:
Alicate, Prensa de banco, Sargento.
- Herramientas para fijación: Se utilizan para el ensamble de unas piezas con otras; pertenecen a este grupo los diferentes tipos de llaves que existen:
Llave Allen, Boca, Destornillador de estriado, Pala y Copa remacha-dora.
- Herramientas auxiliares:
Martillo, Extractor mecánico, Números y Letras para grabar, Punzón
cilíndrico, Punta de trazar, Compás, Guaya eléctrica, Vemier.
- Aparatos de medida
- El amperímetro: Es el instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el Amperio y sus submúltiplos, el miliamperio y el micro-amperio. Los dependen del tipo de corriente, o sea, que cuando midamos corriente continua, se usara el amperio de bobina móvil y cuando usemos corriente alterna, usaremos el electromagnético.
- Voltímetro: Es el instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el voltio (V) con sus múltiplos: el mega voltio (MV) y el kilovoltio (KV) y submúltiplos como el mili voltio (mV) y el micro voltio. Existen voltímetros que miden tensiones continuas llamadas voltímetros de bobina móvil y de tensiones alternas, los electromagnéticos.
- Ohmímetro: Es un arreglo de los circuitos del Voltímetro y del Amperímetro, pero con una batería y una resistencia. Dicha resisten-cia es la que ajusta en cero el instrumento en la escala de los Ohmímetros cuando se cortocircuitan los terminales.
- Osciloscopio: Un Osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación grafica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.
- Potencia d la energía eléctrica: La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt).
- Simbología: Los símbolos mas utilizados en instalaciones eléctricas son los siguientes:
= Unión
= Conductor apantallado
= Cable coaxial
= Conductores (unifilar)
3
= Pantalla, Blindaje
= Terminal
= Conexión trenzada
= Regleta de terminales
- Transformadores eléctricos
Se
denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o
disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna,
manteniendo la potencia.
- Circuitos
Es
una red eléctrica; interconexión de dos o mas componentes, tales como
resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y
semiconductores que contiene al menos otra trayectoria cerrada.
- Componentes básicos
- Varillas De puesta a tierra: Elemento que se utiliza en las puestas a tierra para protección de equipos de instalaciones eléctricas.
- Medidor de energía: Los medidores de energía son aparatos usados para la medida del consumo de energía.
- Conductores: Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica.
- Breakers: Término inglés que significa ruptor, es decir, el conjunto de los platinos y del martillo que interrumpe (de ahí el término ruptor) el circuito eléctrico de la bobina. En inglés se abrevia con la sigla CB, que significa contact breaker (ruptor de contacto). Dicha sigla suele grabarse en el terminal de la bobina que va unido a masa por medio de los platinos.
- Toma corrientes: Se denomina tomacorriente a la pieza cuya función es establecer una conexión eléctrica.
- Interruptores:
- Fenómenos electromagnéticos
Todos
los fenómenos que involucran cargas en movimiento producen los llamados
fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, una carga en movimiento
produce un campo magnético, los campos magnéticos que varían con el
tiempo producen
corrientes en un conductor. Un campo magnético que varia con el tiempo,
produce un campo eléctrico variable y este a su vez un campo un campo
magnético variable, este fenómeno esta relacionado con las ondas
electromagnéticas.
- Centrales eléctricas
Conjunto
de instalaciones utilizadas directa e indirectamente para la producción
de energía eléctrica. Instalación en la que se crea energía eléctrica.
En concreto se transforma alguna clase de energía química, mecánica,
térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica partir de una
serie de procesos.
- Magnitudes de un circuito
- Voltaje: Energía que impulsa a los electrones que recorren el circuito y forman la corriente eléctrica.
- Intensidad de corriente: Canalidad de electrones que pasan por un punto.
- Resistencia: Oposición del paso de la corriente y se mide en Ohmios.
- Potencia: Cantidad de energía que consume un aparato en 1s.
CONEXIONES
- CONEXIÓN EN SERIE
Materiales:
- 1 clavija
- Cable dúplex calibre 14
- 2 Caimanes eléctricos
- 3 Rosetas
- 3 Bombillos de diferentes potencias
- Cinta aislante
- Bisturí
- Pinzas
- Destornillador (Pala y estrella)
- Multímetro
Procedimiento
- Para elaborar un circuito en serie lo primero que se realiza es pelar los extremos del cable dúplex.
- Después de esto en uno de los extremos se conecta una clavija y en el otro, una de las 3 rosetas.
- Se hace una abertura en el cable, donde se conecta una segunda roseta.
- Se hace otra abertura para colocar la 3º roseta, se debe tener en cuenta que todas deben quedar en serie, una consecuente con la otra.
- Por la otra abertura del cable se coloca un caimán a cada extre-mo; formando así un interruptor.
- A cada roseta se le debe colocar un bombillo de distinta potencia.
- De esta manera queda listo el circuito y se procede a verificar que funcione.
- CONEXIÓN EN PARALELO
Materiales:
- 3 Bombillos
- 3 Rosetas
- Destornilladores
- Clavija
- 2 Metros de cale dúplex calibre 14
- 2 Caimanes eléctricos
- Bisturí
- Cinta aislante
- Multímetro
Procedimiento:
- Al metro de cable dúplex se realiza un corte por uno de sus 2 cables en que viene dividido en el cual irán conectados los dos caimanes eléctricos.
- Los caimanes eléctricos actúan como el interruptor eléctrico del circuito, es decir que al unir los dos caimanes permitirá el paso de energía a la resistencia.
- En un extremo del cable se coloca la clavija que actuará como la fuente de alimentación.
- En la parte de debajo de la roseta se colocan dos cables, en el positivo y en el negativo y de esos dos extremos se sacan otros dos cables para la siguiente roseta y así la siguiente.
- Además se recubrieron las partes que tendrían peligro de corto circuito con material aislante.
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I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
10-03 J.M.
Bogotá D.C.
2012
ELECROTECNIA
CUERVO CUARTAS YESSICA ESPERANZA
LOMBO GARCIA LEIDY YURANI
PRESENTADO A: SARA CLAVIJO
I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
TECNOLOGIA E INFORMATICA
10-03 J.M.
Bogotá D.C.
2012
OBJETIVOS
Objetivo general
- Electrotecnia y temas relacionados para presentar trabajo en normas APA.
Objetivos Específicos:
- Buscar información en internet y fuentes bibliográficas.
- Realizar resúmenes en el cuaderno y presentarlos periódicamente.
- Consultar normas APA.
- Digitar el resumen realizado en el cuaderno y aplicar las normas APA.
- Realizar una maqueta relacionada con el tema que se trabajo.
JUSTIFICACION
- Por Qué?
Este
trabajo fue realizado porque debemos conocer la importancia de la
electrotecnia y el funcionamiento de las redes eléctricas que vemos en
la cotidianidad.
- Para Que?
Debemos
profundizar el conocimiento y el funcionamiento de los diferentes tipos
de circuitos, además de conocer también el significado de algunos de
los términos que usamos a diario.
- Como?
INTRODUCCION
- Definición de Electrotecnia……………………………………………………6
- Biografías……………………………………………………………………….7
- Corriente Eléctrica……………………………………………………………14
- Definición de Términos Básicos…………………………………………….15
- Taller #3……………………………………………………………………….18
- Conexiones……………………………………………………………………22
ELECTROTECNIA
La
electrotecnia es la aplicación de la electricidad y también del
magnetismo; de hecho, la palabra electrotecnia viene de la combinación
de electro y techne;
o sea, es la tecnología eléctrica, donde se encuentran componentes
tales como motores eléctricos, interruptores, condensadores,
contactores, equipos de iluminación, etc.
Los
equipos electrotécnicos pueden ser tan sencillos como el circuito de
una linterna hasta de un nivel tecnológico tal que combina circuitos
electrónicos complejos; así son muchos de los cuadros de control que se
encuentran en la industria.
BIOGRAFIAS
- André Marie Ampère
Desde
niño, André-Marie Ampère tiene hambre de aprender. Antes de conocer los
números, ya había hecho grandes cálculos con ayuda de piedritas y migas
de pan. Su padre Jean-Jacques Ampère ferviente seguidor de Rousseau, sigue
su libro Emilio o de la educación y le da una instrucción sin
obligaciones a su hijo, salvo para
dar clases el mismo. Su padre comienza a enseñarle ciencias naturales,
poesía, latín, pero lo deja cuando descubre el interés y el talento de
su hijo para la aritmética.
En
1793 sufre una profunda depresión por la muerte de su padre, quien
retirado como juez en Lyon, se opuso firmemente a los excesos
revolucionarios que llevaron al levantamiento de Lyon contra la
convención nacional y al sitio de Lyon; al poco tiempo arrestado fue
llevado a prisión, donde lo condenaron a ser ejecutado el 25 de
Noviembre.
En
1799 se casa con Julie Carron. En 1796 Ampère da en Lyon clases
privadas de matemáticas, química e idiomas. En 1801 obtiene el puesto de
profesor de física y química (en Francia fundidas en una sola
asignatura) en Bourg-en-Bresse, en la École centrale de Ain (actualmente preparatoria Lalande), dejando en Lyon a su esposa y a su hijo (llamado Jean-Jacques, en honor a su padre).
Ampère muere durante una jornada de inspección en la enfermería del liceo Thiers de Marsella en 1836 a los 61 años.
- Charles Agustín de Coulomb
Es
un físico francés nacido en 1736. Su celebridad se basa sobre todo en
que enuncio la ley física que lleva su nombre (Ley de Coulomb), que
establece que la fuerza existente entre 2 cargas eléctricas es
proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente
proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa.
Las
fuerzas de Coulomb son unas de las mas importantes que intervienen en
las reacciones atómicas. Muriendo de sífilis en Paris, en 1806.
- Alessandro Volta
Es
un físico Italiano nacido en 1745. En 1775, su interés por la
electricidad le llevo a inventar un artefacto conocido como
electróforo, empleado para generar electricidad estática. Un año antes
había sido nombrado profesor de física del Colegio Real de Como. En 1778
identifico y aisló el gas metano, y el año siguiente paso a ocupar la
cátedra de física de la Universidad de Pavía. Cae en demencia y muere en
1827.
- George Simons Ohms
Es
un físico Alemán nacido en 1789. Descubridor de la ley de la
electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una
corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la
diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente
proporcional a la resistencia que este opone al paso de la corriente.
Muere en Múnich, en 1854.
- Joseph John Thomson
Nacio e 18 de diciembre de 1856 Cheetham Hill, Reino Unido.
Estudio
en Owens Collage en la universidad de Manchester y en Trinity College
de Cambridge. Se graduo en matematicas en 1880, ocupo la catedra
Cavendish y fue nombrado director del laboratorio de Cavendish.
Investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos
eléctricos podian provocar la desviación de estos. La experimentó bajo
el efecto combinado de campos eléctricos magneticos, buscando la
relación existente entre la carga y la amsa de las partículas,
proporcionalidad que se mantenía constante aun cuando se alteraba el
material del cátodo. Los primeros trabajos estuvieron relacionados con
el tubo de rayos catódicos, investigando su carga mediante el
magnetismo, asi como su masa. Su estudio sobre los rayos catódicos le
permitieron descubrir diversas partículas subatómicas como el electrón
(1897). En 1898 elaboro el modelo atomico de Thomson, en el cual
explicaba como los electrones eran como “pasas” negativas incrustadas en
un “pastel” de materia positiva, queriendo explicar así que el átomo
era neutro. Además, examinó los rayos positivos y en 1912, descubrió el
modo de utilizarlos en la separación de átomos de diferente masa. Esto
se consiguió desviando los rayos positivos en campos eléctricos y
magnéticos (espectrometría de masas). Así descubrió los dos isótopos del
neón (el neón-20 y el neón-22). Recibió el premio Nobel de Física en
1906 por sus estudios acerca del paso de la electricidad a través del
interior de los gases. Calculó la cantidad de electricidad transportada
por cada átomo y determinó el número de moléculas por centímetro cúbico.
Escribió varias obras: “La descarga de electricidad a través de gases”, “Conducción de electricidad a través de los gases”, “La teoría corpuscular de la materia”, “Los electrones en Química” y “Recuerdos y reflexiones”. Murió el 30 de agosto de 1940 en Cambridge, Reino Unido.
- Nikola Tesla
Nikola Tesla (cirílico: Никола Тесла, Smiljan (Imperio austrohúngaro, actual Croacia), 10 de julio de 1856 – Nueva York, 7 de enero de 1943) fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial.
Tesla era étnicamente serbio y nació en el pueblo de Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro (actual Croacia). Era ciudadano del imperio austriaco por nacimiento y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense. Tras su demostración de comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra de las corrientes,
fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros
eléctricos de los EE. UU. de América. Gran parte de su trabajo inicial
fue pionero en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus
descubrimientos fueron de suma importancia. Durante este periodo en los Estados Unidos la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico en la historia o la cultura popular, pero
debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones aparentemente
increíbles y algunas veces casi inverosímiles, acerca del posible
desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla fue
finalmente relegado al ostracismo y considerado un científico loco. Tesla nunca prestó mucha atención a sus finanzas. Se dice que murió empobrecido a la edad de 86 años.
- George Westinghouse
(Nueva
York, 6 de Octubre de 1846- 12 de Marzo de 1914) Inventor
estadounidense, fue el principal responsable de la adopción de los
conceptos de Nikola Tesla, la corriente alterna
para el suministro de energía eléctrica en Estados Unidos, para lo cual
hubo de vencer la enconada oposición del popular inventor Thomas Edison, partidario de la corriente continua, quien llegaría a financiar la invención de la silla eléctrica como parte de su campaña propagandística para desacreditar a Tesla. Fue lo que se dio en llamar la guerra de las corrientes.
Titular
de más de cuatrocientas patentes compradas a Nikola Tesla, muchas de
ellas relativas a la tecnología de los transportes, es famoso también
por un freno de aire comprimido ideado en 1869,
ampliamente aplicado en los trenes, y posteriormente transformado en
automático. Ese mismo año creó la "Westinghouse Air Brake Company". Ideó
gracias a Tesla un sistema de tracción eléctrica de corriente alterna
monofásica y alta tensión. Más tarde se creó una ley que obligaba a los autos a contar con este tipo de frenos.
- Benjamin Franklin
(Boston, 17 de enero de 1706 - Filadelfia, 17 de abril de 1790)El político y el inventor, estadista y científico norteamericano. El inventor del pararrayos.
Trabajó
desde joven como impresor. En 1724 viajó a Londres para perfeccionarse
en su oficio. De regreso a América en 1730 comenzó a dirigir
y editar por su cuenta el General Magazine Y el Poor Richard's Almanac
(1732-1757). Creó diversas bibliotecas Y amplió sus estudios en el campo
de la filosofía Y de la física, dedicando especial atención a los
fenómenos eléctricos. Formuló una teoría de la electrostática y enunció
el principio de conservación de la electricidad, ideó los términos
de electricidad positiva y negativa, conductor eléctrico Y batería,
entre otros.
Descubrió
el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e inventó el
pararrayos. Director de Correos de la América Inglesa (1753-74),
reorganizó el sistema postal. Participó en la redacción de la
Declaración de la Independencia (1776) y, posteriormente, tuvo
participación activa corno embajador en la conclusión del tratado de
alianza con Francia- Su obra literaria se compone casi exclusivamente de
cartas dirigidas a individuos particulares. Incluso sus descubrimientos
científicos fueron comunicados al Mundo en cartas que envió a sus
amigos.
- Ewald Georg Von Kleist
Ewald Georg (o Jürgen das Opfa) von Kleist (10 junio 1700 hasta diciembre 11, 1748) era un alemán jurista , clérigo luterano , y el físico .
Un miembro de la von Kleist de la familia, Ewald nació en Vietzow en Más allá Pomerania . Estudio
jurisprudencia en la universidad de Leipzing y la Universidad de
Leyden, y puede haber comenzado su interés en la energía eléctrica en la
universidad, bajo la influencia de Guillermo’s Gravesande. De 1722-1745
fue decano de la catedral de Kammin en el Reino de Prusia , después de lo cual se convirtió en presidente de la corte real de la justicia en Köslin .
El 11 de octubre 1745, independientemente inventó el frasco de Kleistian , más comúnmente conocida como la botella de Leyden después de graduarse 's Gravesande del estudiante Pieter van Musschenbroek de Leyden.
- Joseph Priestley
Joseph Priestley fue un destacado científico y teólogo del siglo XVIII, clérigo disidente, filósofo, educador yteórico político, que publicó más de 150 obras. Suele ser considerado como el descubridor del oxígeno, aunque este hecho también les ha sido atribuido, con cierto fundamento, a Carl Wilhelm Scheele y Antoine Lavoisier.
En todo caso, fue uno de los primeros en aislarlo en forma gaseosa, y
el primero en reconocer su papel fundamental para los organismos vivos.2
Durante su vida, Priestley gozó de una considerable reputación científica, firmemente asentada en su invención del agua carbonatada, sus escritos sobre electricidad y
su descubrimiento de varios "aires" (gases), siendo el más famoso el
que Priestley llamó "aire desflogistizado" (y que Scheele había llamado aire ígneo, y Lavoisieroxígeno). A raíz de su descubrimiento del oxígeno, elaboró la llamada teoría del flogisto,
que pese a que fue rápidamente demostrada como errónea por Lavoisier y
sus seguidores, Priestley siguió defendiendo con determinación durante
toda su vida. Ello le llevó a rechazar, al menos implícitamente, lo que
se convertiría en larevolución química de
la mano de Lavoisier, lo cual, ligado a sus ideas políticas radicales,
afectaría gravemente a su prestigio científico al final de su vida, y lo
convertiría en blanco de grandes críticas.
La concepción de la ciencia que tenía Priestley fue una parte integrante de su teología y siempre trató de fusionar el racionalismo de la Ilustración con el teísmo cristiano.3 En sus textos de metafísica, Priestley trató de combinar el teísmo, el materialismo y el determinismo, un proyecto que ha sido calificado como "audaz y original".4 Creía que una correcta comprensión del mundo natural lograrían un progreso humano y, finalmente, se originaría el milenio cristiano.4 Uno
de los aspectos más destacados de Priestley fue su generosidad
científica: creía firmemente en el intercambio libre y abierto de ideas,
lo cual le llevó a desaprovechar la potencialidad comercial de muchos
de sus descubrimientos, como el del agua carbonatada. Abogó
incansablemente por latolerancia religiosa,
y reclamó la igualdad de derechos en Inglaterra para los religiosos
disidentes. Sus concepciones teológicas lo llevaron a ayudar a fundar
el unitarismo en Inglaterra. El carácter polémico de las publicaciones de Priestley, combinado con su abierto apoyo a la Independencia de Estados Unidos primero y posteriormente, con una mayor fuerza, a la Revolución Francesa le originaron una desconfianza tanto pública y gubernamental. En 1791 una turba furiosa asaltó su residencia de Birmingham y la incendió, obligándolo a huir primero a Londres y luego a los Estados Unidos,
a donde emigró en 1794 invitado por algunos de los padres fundadores
del país. Pasó los últimos diez años de su vida viviendo en Northumberland County, Pensilvania.
Gran estudioso y maestro durante toda su vida, Priestley también hizo importantes contribuciones a la pedagogía, incluyendo la publicación de la obra fundacional de la gramática inglesa
y la invención de la historiografía de la ciencia moderna. Estos
escritos educativos fueron algunas de las obras más populares de
Priestley; su Historia de la Electricidad siguió usándose como manual sobre el tema cien años después de su fallecimiento. Su obra demetafísica tuvo la influencia más duradera: eminentes filósofos como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, y Herbert Spencer la tomaron como una de las principales fuentes del utilitarismo.
- Hans Christian Oersted
Hans
Christian Ørsted (pronunciado en español Oerster. Rudkobing, Dinamarca,
14 de Agosto de 1777- Copenhague, Dinamarca, 9 de Marzo de 1851)fue un físico y químico danés, influido por el pensamiento alemán de Immanuel Kant y también de la filosofía de la Naturaleza.
Fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 ya predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos, que no demostró hasta 1820, inspirando los desarrollos posteriores de André-Marie Ampère yFaraday, cuando descubrió la desviación de una aguja imantada al ser colocada en dirección perpendicular a unconductor eléctrico, por el que circula una corriente eléctrica, demostrando así la existencia de un campo magnético en
torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, e
iniciándose de ese modo el estudio del electromagnetismo. Este
descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Oersted es la unidad de medida de lareluctancia magnética. Se cree que también fue el primero en aislar el aluminio, por electrólisis, en 1825, y en1844 publicó su Manual de física mecánica.
- Jean Baptiste Biot
Jean-Baptiste Biot nació en París, Francia el 21 de abril 1774 y murió en París el 3 de febrero de 1862. Biot servido en la artillería,antes de ser nombrado profesor de matemáticas en Beauvais en 1797. Más tarde pasó a convertirse en un profesor de física en elCollège de France en
1800, y tres años después fue elegido como miembro de la Academia de
Ciencias. En 1804 Biot estaba a bordo del primer viaje científico en un
globo de aire caliente con Gay-Lussac (NNDB 2009,O’Connor y Robertson,
1997). Llegaron a una altura de 7016 metros (23.000 pies), bastante
peligrosas sin el oxígeno bordo. Biot era también un miembro de la Legión de Honor , fue elegido caballero en 1814 y comandante en 1849. En 1816, fue elegido miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias . Además, Biot recibió la Medalla de Rumford , otorgado por la Real Sociedad en el campo de propiedades térmicas y ópticas de la materia, en 1840 (O'Connor y Robertson, 1997).
Jean-Baptiste Biot tenía un solo hijo, Edouard Biot constante ,
un ingeniero y sinólogo, nacido en 1803. Edouard murió en 1850 y fue
sólo gracias a los extraordinarios esfuerzos de su padre que la segunda
mitad del último libro de Edouard, el clásico chino Cheu-li ,
se preparaban para su publicación. Se había quedado en el manuscrito,
inacabado. Para publicar en forma correcta, de Jean-Baptiste Biot
escribió, tenía que consultar a Stanislas Julien , el sinólogo, sino también, especialmente para la traducción de la parte más difícil, elKaogongji ,
él mismo tuvo que visitar varios talleres artesanos y cuestionó y los
artesanos acerca de sus métodos y el vocabulario con el fin de verificar
el trabajo de su hijo. A día de hoy, la traducción de Biot sigue siendo
la única traducción a una lengua occidental de este libro.
CORRIENTE ELECTRICA
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir.
Efectos de la corriente eléctrica
- Efecto calorífico
El
continuo choque entre electrones de la corriente y entre los electrones
con los átomos del conductor hace que el conductor se caliente. Esta
propiedad se aprovecha en estufas, planchas, resistencias, fusibles,
etc.
- Efecto luminoso
Si el metal se calienta mucho, como en el filamento de una bombilla (hasta 3000 ºC), se pone incandescente y emite luz.
- Efecto químico
La
corriente eléctrica puede producir reacciones químicas. En la industria
se emplea la electrolisis para transformar unas sustancias en otras:
- Para proteger una superficie metálica de la corrosión.
- Mejorar el aspecto superficial (Ej.: chapados de oro).
- Mejorar propiedades eléctricas, ópticas u otras.
- Obtener metales a partir de sus minerales.
- Efecto magnético
La
corriente eléctrica produce imanes. Una corriente eléctrica continua
crea a su alrededor una zona con propiedades magnéticas. Se puede ver
que la aguja de una brújula se desvía al paso de una corriente eléctrica
continua.
- Efecto mecánico
Como
la corriente eléctrica se comporta como un imán, se puede producir un
movimiento si situamos imanes cerca de una corriente eléctrica. Esto es
lo que sucede en un motor eléctrico.
DEFINICION DE TERMINOS BASICOS
- Electricidad
La electricidad (del griego ήλεκτρον elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se
manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos,
entre otros. Se puede observar de forma natural en fenómenos
atmosféricos, por ejemplo los rayos,
que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía
entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que
los rayos solo forman una parte).
- Automatismos
Es
un sistema que hace que una maquinaria realice un trabajo físico sin la
concurrencia humana y lo realiza de forma cíclica. De esta manera,
podemos encontrarnos con maquinas automáticas o semiautomáticas. Una
maquina esta compuesta de varios sistemas, autónomos o no.
- Electrónica
Es
la rama de la física y especialización de le ingeniería, que estudia y
emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el
control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas
cargadas eléctricamente.
- Conductores Eléctricos
Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica.
Son
materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja, los
mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el
hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales
no metálicos que también poseen la propiedad de conducir electricidad,
como el grafito y las disoluciones y soluciones salinas (por ejemplo, el
agua de mar) o cualquier material en estado de plasma.
- Aislantes Eléctricos
Es
un material con escasa capacidad de conducir la electricidad, utilizado
para separar conductores eléctricos evitando un corto circuito y para
mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas
eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en
tensión pueden producir una descarga. Los más frecuentemente utilizados
son los materiales plásticos y las cerámicas.
- Principios Fundamentales de la Electricidad
- Voltaje o Tensión (V)
Energía que hace que las cargas circulen (Voltios (V)).
- Intensidad (I)
Numero de cargas que pasan por un punto en un momento (Amperios (A)).
- Resistencia (R)
Oposición del conductor a la corriente (Ohmios (Ω)).
- Ley de Coulomb
Puede Expresarse Como:
“La
magnitud d cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos
cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de
la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que las separa”
La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en que se encuentran las cargas.
- Corriente Eléctrica
La
corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de
tiempo que corre un material. Se debe al movimiento de los electrones en
el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se
expresa C/s (Culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio.
Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas,
produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el
electroimán.
- Corriente Alterna (ca)
Se
comporta como su nombre lo indica. Los electrones del circuito se
desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un
movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Esto se
consigue alternando la polaridad del voltaje dl generador o de otra
fuente.
Ventajas:
- Permite aumentar o disminuir el voltaje por medio de transformado-res.
- Se transporta a grandes distancias con poca perdida de energía.
- Es posible convertirla en corriente directa con facilidad.
- Corriente Directa
Implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección.
Ventajas:
- Es más manipulable, por lo tanto se prefiere para equipos electrónicos.
- Es menos peligrosa, por lo tanto se prefiere en los autos.
- Sistemas eléctricos
Es
una serie de elementos y componentes eléctricos y electrónicos, tales
como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y/o dispositivos
electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el
propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o
eléctricas.
- Motores y Cales
Es
la parte de una maquina capaz de transformar algún tipo d energía
(eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de
realizar un trabajo. Existen diversos tipos siendo los más comunes los
siguientes.
- Motores Térmicos
- Motores de Combustión Interna
- Motores de Combustión Externa
- Motores Eléctricos
TALLER # 3
- Herramientas básicas para la instalación eléctrica:
- Herramientas de corte: Sirven para trabajar los materiales que no sean mas duros que un acero normal sin templar. Los materiales endurecidos no se pueden trabajar con las herramientas manuales de corte. Como herramientas de corte manuales podemos citar las siguientes:
Arco de segueta, Lima (herramienta), Broca, Macho de roscar, Terraja de roscar, Tijeras, Cincel, Tenaza, Piqueta y Navaja.
- Herramientas de sujeción: Se utiliza para sujetar o inmovilizar piezas. En este grupo se pueden considerar las siguientes:
Alicate, Prensa de banco, Sargento.
- Herramientas para fijación: Se utilizan para el ensamble de unas piezas con otras; pertenecen a este grupo los diferentes tipos de llaves que existen:
Llave Allen, Boca, Destornillador de estriado, Pala y Copa remacha-dora.
- Herramientas auxiliares:
Martillo, Extractor mecánico, Números y Letras para grabar, Punzón
cilíndrico, Punta de trazar, Compás, Guaya eléctrica, Vemier.
- Aparatos de medida
- El amperímetro: Es el instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el Amperio y sus submúltiplos, el miliamperio y el micro-amperio. Los dependen del tipo de corriente, o sea, que cuando midamos corriente continua, se usara el amperio de bobina móvil y cuando usemos corriente alterna, usaremos el electromagnético.
- Voltímetro: Es el instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el voltio (V) con sus múltiplos: el mega voltio (MV) y el kilovoltio (KV) y submúltiplos como el mili voltio (mV) y el micro voltio. Existen voltímetros que miden tensiones continuas llamadas voltímetros de bobina móvil y de tensiones alternas, los electromagnéticos.
- Ohmímetro: Es un arreglo de los circuitos del Voltímetro y del Amperímetro, pero con una batería y una resistencia. Dicha resisten-cia es la que ajusta en cero el instrumento en la escala de los Ohmímetros cuando se cortocircuitan los terminales.
- Osciloscopio: Un Osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación grafica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.
- Potencia d la energía eléctrica: La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt).
- Simbología: Los símbolos mas utilizados en instalaciones eléctricas son los siguientes:
= Unión
= Conductor apantallado
= Cable coaxial
= Conductores (unifilar)
3
= Pantalla, Blindaje
= Terminal
= Conexión trenzada
= Regleta de terminales
- Transformadores eléctricos
Se
denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o
disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna,
manteniendo la potencia.
- Circuitos
Es
una red eléctrica; interconexión de dos o mas componentes, tales como
resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y
semiconductores que contiene al menos otra trayectoria cerrada.
- Componentes básicos
- Varillas De puesta a tierra: Elemento que se utiliza en las puestas a tierra para protección de equipos de instalaciones eléctricas.
- Medidor de energía: Los medidores de energía son aparatos usados para la medida del consumo de energía.
- Conductores: Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica.
- Breakers: Término inglés que significa ruptor, es decir, el conjunto de los platinos y del martillo que interrumpe (de ahí el término ruptor) el circuito eléctrico de la bobina. En inglés se abrevia con la sigla CB, que significa contact breaker (ruptor de contacto). Dicha sigla suele grabarse en el terminal de la bobina que va unido a masa por medio de los platinos.
- Toma corrientes: Se denomina tomacorriente a la pieza cuya función es establecer una conexión eléctrica.
- Interruptores:
- Fenómenos electromagnéticos
Todos
los fenómenos que involucran cargas en movimiento producen los llamados
fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, una carga en movimiento
produce un campo magnético, los campos magnéticos que varían con el
tiempo producen
corrientes en un conductor. Un campo magnético que varia con el tiempo,
produce un campo eléctrico variable y este a su vez un campo un campo
magnético variable, este fenómeno esta relacionado con las ondas
electromagnéticas.
- Centrales eléctricas
Conjunto
de instalaciones utilizadas directa e indirectamente para la producción
de energía eléctrica. Instalación en la que se crea energía eléctrica.
En concreto se transforma alguna clase de energía química, mecánica,
térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica partir de una
serie de procesos.
- Magnitudes de un circuito
- Voltaje: Energía que impulsa a los electrones que recorren el circuito y forman la corriente eléctrica.
- Intensidad de corriente: Canalidad de electrones que pasan por un punto.
- Resistencia: Oposición del paso de la corriente y se mide en Ohmios.
- Potencia: Cantidad de energía que consume un aparato en 1s.
CONEXIONES
- CONEXIÓN EN SERIE
Materiales:
- 1 clavija
- Cable dúplex calibre 14
- 2 Caimanes eléctricos
- 3 Rosetas
- 3 Bombillos de diferentes potencias
- Cinta aislante
- Bisturí
- Pinzas
- Destornillador (Pala y estrella)
- Multímetro
Procedimiento
- Para elaborar un circuito en serie lo primero que se realiza es pelar los extremos del cable dúplex.
- Después de esto en uno de los extremos se conecta una clavija y en el otro, una de las 3 rosetas.
- Se hace una abertura en el cable, donde se conecta una segunda roseta.
- Se hace otra abertura para colocar la 3º roseta, se debe tener en cuenta que todas deben quedar en serie, una consecuente con la otra.
- Por la otra abertura del cable se coloca un caimán a cada extre-mo; formando así un interruptor.
- A cada roseta se le debe colocar un bombillo de distinta potencia.
- De esta manera queda listo el circuito y se procede a verificar que funcione.
- CONEXIÓN EN PARALELO
Materiales:
- 3 Bombillos
- 3 Rosetas
- Destornilladores
- Clavija
- 2 Metros de cale dúplex calibre 14
- 2 Caimanes eléctricos
- Bisturí
- Cinta aislante
- Multímetro
Procedimiento:
- Al metro de cable dúplex se realiza un corte por uno de sus 2 cables en que viene dividido en el cual irán conectados los dos caimanes eléctricos.
- Los caimanes eléctricos actúan como el interruptor eléctrico del circuito, es decir que al unir los dos caimanes permitirá el paso de energía a la resistencia.
- En un extremo del cable se coloca la clavija que actuará como la fuente de alimentación.
- En la parte de debajo de la roseta se colocan dos cables, en el positivo y en el negativo y de esos dos extremos se sacan otros dos cables para la siguiente roseta y así la siguiente.
- Además se recubrieron las partes que tendrían peligro de corto circuito con material aislante.
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