Fisica 3 Laboratorio 6

CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE ALTERNA FISICA III – SECCION C BUENDIA QUILICHE MIGUEL 20121101G DE LA ROSA GONZALES NEST

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CORRIENTE ALTERNA

CORRIENTE ALTERNA

FISICA III – SECCION C

BUENDIA QUILICHE MIGUEL 20121101G DE LA ROSA GONZALES NESTOR MANUEL 20122598B ESPIRITU PALACIN JOSEHP LINCEY 20121058D

FECHA DE ENTREGA: 03/12/2013 FECHA DE REALIZACION: 26/11/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

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CORRIENTE ALTERNA ÍNDICE

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO FUNDAMENTO TEORICO EQUIPO UTILIZADO HOJA DE DATOS PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL SEGUIDO RESULTADOS MÍNIMOS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA

3 4 9 11 12 12 19 20 21

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO

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ALTERNA Manejar CORRIENTE bien los conceptos de la corriente alterna, como los valores eficaces y relaciones vectoriales. Estudiar el comportamiento de una lámpara fluorescente.

FUNDAMENTO TEÓRICO CURVAS CARACTERÍSTICAS VOLTAJE-CORRIENTE Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda sinoidal (figura 1), puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua.

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CORRIENTE ALTERNA La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, podemos, mediante un transformador, elevar el voltaje hasta altos valores (alta tensión). Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto Joule. Una vez en el punto de utilización o en sus cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura.

Fig. 1. Representación esquemática de la Corriente sinusoidal Valores eficaces : Se llama valor eficaz de una corriente alterna, al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia A continuación, se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. A este último valor, se le llama valor eficaz de la primera corriente (la alterna).

Para una señal sinusoidal, el valor eficaz de la tensión es: ……………….. (1)

Y del mismo modo para la corriente

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CORRIENTE ALTERNA …………….. (2)

La potencia eficaz resultará ser: …...(3)

Es decir que es la mitad de la potencia máxima (o potencia de pico) Relaciones de Voltaje, Corriente y Fase en circuitos RLC de Corriente alterna Por lo general, todos los circuitos de corriente alterna tienen resistencia (R), inductancia (L) y capacitancia (C). Cuando la capacitancia y la inductancia totales del circuito son de un valor pequeño comparadas con la resistencia, puede aplicarse la Ley de Ohm para calcular la intensidad de la corriente en cualquier parte del circuito: I =V/R; pero cuando la capacitancia y la inductancia no tienen un valor pequeño producen diferencias de fase o retardos entre la corriente y el voltaje, por ello la Ley de Ohm ya no podrá aplicarse en su forma original. En Circuitos Resistivos puros: Cuando se aplica un Voltaje alterno a una resistencia pura, circula a través de esta última una corriente alterna de la misma frecuencia y de la misma fase. Asumiendo que el ángulo de fase del voltaje es 0º, la corriente y el voltaje a través de una resistencia se pueden describir fasorialmente así: I = I