SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Página 1
Página 2
ÍNDICE:
1.¿Qué es la corriente eléctrica?
2.¿Cómo se genera la electricidad?
3.Tipos de corriente eléctrica.
4.Tipos de circuitos eléctricos.
5.Ley de OHM.
6.Centrales eléctricas.
7.Conclusiones.
Página 3
1.¿Que es la corriente eléctrica?
La corriente eléctrica consiste en el movimiento ordenado de cargas
eléctricas por un material.
Las cargas que se mueven por los aparatos eléctricos que usamos a diario
son las cargas negativas.
Las cargas de una corriente eléctrica transporta energía, a la que llamamos
energía eléctrica.
EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica es útil por los efectos que genera: químicos,
caloríficos, luminosos, magnéticos, mecánicos.
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 microondas, estufas,
planchas, resistencias, fusibles, etc.
Página 4
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.
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.
Página 5
2.¿Cómo se genera la electricidad?
La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante
un generador, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para
convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica.
Desde que Nikola Tesla descubrió la corriente alterna y la forma de
producirla en los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa
actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los
lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la construcción de
grandes y variadas centrales eléctricas, se han construido
sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin
embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual
en todo el planeta. Así, los países industrializados o del Primer
mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, mientras
que los países del llamado Tercer mundo apenas disfrutan de sus
ventajas.
Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las
centrales generadoras se clasifican en químicas cuando se utilizan
plantas de radioactividad, que generan energía eléctrica con el
contacto de esta, termoeléctricas , hidroeléctricas, eólicas y solares
fotovoltaicas.
Central termoeléctrica
Página 6
Eólica
Solares fotovoltaicas
Hidroeléctrica
Página 7
3.Tipos de corriente eléctrica
Corriente continua:
Su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen,
dentro de un circuito eléctrico cerrado, en el mismo sentido. Los
electrones se trasladan del polo negativo al positivo de la fuente. Algunas
de estas fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las
pilas, utilizadas para el funcionamiento de artefactos electrónicos. Otro
caso sería el de las baterías usadas en los transportes motorizados. Lo que
se debe tener en cuenta es que las pilas, baterías u otros dispositivos son
los que crean las cargas eléctricas, sino que estas están presentes en todos
los elementos presentes en la naturaleza. Lo que hacen estos dispositivos
es poner en movimiento a las cargas para que se inicie el flujo de corriente
eléctrica a partir de la fuerza electromagnética. Esta fuerza es la que
moviliza a los electrones contenidos en los cables de un circuito eléctrico.
Los metales son los que permiten el mejor flujo de cargas, es por esto que
se los denomina conductores.
Corriente alterna:
Existen cambios de polaridad ya que esta no se mantiene fija a lo largo de
los ciclos de tiempo. Los polos negativos y positivos de esta corriente se
invierten a cada instante, según los Hertz o ciclos por segundo de dicha
corriente. A pesar de esta continua inversión de polos, el flujo de la
corriente siempre será del polo negativo al positivo, al igual que en la
corriente continua. La corriente eléctrica que poseen los hogares es alterna
Página 8
y es la que permite el funcionamiento de los artefactos electrónicos y de las
luces.
Página 9
4.Tipos de circuitos eléctricos
Circuitos en serie:
Los elementos están conectados uno a continuación del otro. Solo
hay un camino por el que pasa la corriente eléctrica.
Si se quita o se funde una bombilla el resto deja de funcionar.
La intensidad es única en todos los puntos del circuito.
La tensión o el voltaje se reparte entre los diferentes componentes.
Las bombillas de un circuito en serie lucen menos que cada una por
separado.
Circuitos en paralelo:
La corriente que sale de la pila se reparte por varios caminos donde
están los receptores colocados en paralelo. La corriente eléctrica se
reparte entre varios caminos.
Si se apaga o se funde una bombilla el resto sigue funcionando.
La corriente eléctrica se reparte por las ramas donde se sitúan los
componentes.
El voltaje de cada componente es el mismo. Las bombillas lucen
más que si estuvieran conectadas en serie.
Casi todos los circuitos que usamos en casa están en paralelo.
Página 10
Página 11
5.Ley de OHM
Establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un
circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre
dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas
dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia
eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica.
La ecuación matemática que describe esta relación es:
R es resistencia, V es voltaje y I es corriente.
Página 12
6.Centrales eléctricas
Centrales hidroeléctricas:
El agua de una corriente natural o artificial, por efecto de un
desnivel, actúa sobre un grupo turbina hidráulica-alternador, dando
lugar a la producción de energía eléctrica.
Centrales térmicas convencionales:
Los combustibles fósiles (carbón, fuelóleo, gas) son quemados en
una caldera generando, así, una energía calorífica que evapora el
agua que, a su vez, circula por una serie de conductos dentro de la
caldera.
Este vapor de agua a alta presión acciona las palas de una turbina
de vapor, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, la
cual da lugar, a continuación, a la generación de energía eléctrica.
Página 13
Centrales de biomasa:
El esquema de generación de electricidad es el mismo, y
únicamente difieren los combustibles utilizados.
Centrales térmicas:
Emplean una tecnología que permite un mejor aprovechamiento de
la energía primaria que en los ciclos térmicos convencionales, ya
que utilizan dos ciclos termodinámicos:
Un primer ciclo Bryton, para la combustión del gas natural en una
turbina de gas.
Un segundo ciclo de vapor (convencional), que aprovecha el calor
residual de los gases para generar vapor y expandirlo en una
turbina de vapor.
Página 14
Centrales nucleares:
La fisión de átomos de uranio por impacto de un neutrón provoca la
liberación de una gran cantidad de energía. Esta energía calienta el
fluido que circula por una serie de tubos, convirtiéndolo en un vapor
que, a su vez, acciona un grupo turbina vapor-alternador para
producir electricidad.
Centrales eólicas:
La energía cinética del viento se transforma directamente en
energía mecánica rotatoria mediante un aerogenerador.
Página 15
Centrales termoeléctricas solares:
La energía del sol calienta un fluido que, a su vez, transforma en
vapor un segundo fluido que circula por una serie de conductos.
Página 16
7.Conclusiones
El trabajo me ha parecido bien, aunque al principio no me gustaba, ha
estado bastante bien.
No ha sido muy difícil buscar la información.
Creo que es un buen tema sobre el que trabajar.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

La electricidad y sus aplicaciones
La electricidad y sus aplicacionesLa electricidad y sus aplicaciones
La electricidad y sus aplicaciones
 
Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electrica
 
Energia electrica 2
Energia electrica 2Energia electrica 2
Energia electrica 2
 
Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108
Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108
Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108
 
Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108
Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108
Nuevopresentacindemicrosoftpowerpoint 160322213108
 
Electricidad y Aplicaciones
Electricidad y AplicacionesElectricidad y Aplicaciones
Electricidad y Aplicaciones
 
Proyecto electricidad.
Proyecto electricidad.Proyecto electricidad.
Proyecto electricidad.
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Energia Electrica
Energia ElectricaEnergia Electrica
Energia Electrica
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
energia electrica
energia electricaenergia electrica
energia electrica
 
TRABAJO DE TECNOLOGIA
TRABAJO DE TECNOLOGIATRABAJO DE TECNOLOGIA
TRABAJO DE TECNOLOGIA
 
La ENERGIA ELECTRICA
La ENERGIA ELECTRICALa ENERGIA ELECTRICA
La ENERGIA ELECTRICA
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricos
 
Electricidad basica
Electricidad basicaElectricidad basica
Electricidad basica
 
Generación de la Electricidad
Generación de la ElectricidadGeneración de la Electricidad
Generación de la Electricidad
 
Tema 1 energia electrica
Tema 1 energia electricaTema 1 energia electrica
Tema 1 energia electrica
 

Similar a Candela

La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidadUxiJDR
 
Energía Eléctrica
Energía EléctricaEnergía Eléctrica
Energía Eléctrica5509lobito
 
Electricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesElectricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesPaula Cabaleiro
 
TECNOPROYECTO
 TECNOPROYECTO TECNOPROYECTO
TECNOPROYECTOalbialbita
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1antiatr
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1antiatr
 
Electricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesElectricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesjpl13
 
Trabajo sobre la Electricidad
Trabajo sobre la ElectricidadTrabajo sobre la Electricidad
Trabajo sobre la Electricidadblancacr
 
Que es la corriente eléctrica
Que es la corriente eléctrica Que es la corriente eléctrica
Que es la corriente eléctrica pedrito253
 
Electricidad y Aplicaciones
Electricidad y AplicacionesElectricidad y Aplicaciones
Electricidad y AplicacionesDaniel P.
 
Word De Electricidad Y Aplicaciones
Word De Electricidad Y AplicacionesWord De Electricidad Y Aplicaciones
Word De Electricidad Y Aplicacionesdavidteje1
 
Electricidad Y Apicaciones
Electricidad Y ApicacionesElectricidad Y Apicaciones
Electricidad Y Apicacionesdavidteje
 

Similar a Candela (20)

La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Electricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesElectricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicaciones
 
Electricidad 1
Electricidad 1Electricidad 1
Electricidad 1
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Energía Eléctrica
Energía EléctricaEnergía Eléctrica
Energía Eléctrica
 
Electricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesElectricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicaciones
 
Electricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesElectricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicaciones
 
1630475[1]
1630475[1]1630475[1]
1630475[1]
 
1630475[1]
1630475[1]1630475[1]
1630475[1]
 
TECNOPROYECTO
 TECNOPROYECTO TECNOPROYECTO
TECNOPROYECTO
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1
 
1650439 1
1650439 11650439 1
1650439 1
 
Electricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicacionesElectricidad y aplicaciones
Electricidad y aplicaciones
 
Trabajo sobre la Electricidad
Trabajo sobre la ElectricidadTrabajo sobre la Electricidad
Trabajo sobre la Electricidad
 
Que es la corriente eléctrica
Que es la corriente eléctrica Que es la corriente eléctrica
Que es la corriente eléctrica
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electricidad y Aplicaciones
Electricidad y AplicacionesElectricidad y Aplicaciones
Electricidad y Aplicaciones
 
Word De Electricidad Y Aplicaciones
Word De Electricidad Y AplicacionesWord De Electricidad Y Aplicaciones
Word De Electricidad Y Aplicaciones
 
Electricidad Y Apicaciones
Electricidad Y ApicacionesElectricidad Y Apicaciones
Electricidad Y Apicaciones
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 

Candela

  • 2. Página 2 ÍNDICE: 1.¿Qué es la corriente eléctrica? 2.¿Cómo se genera la electricidad? 3.Tipos de corriente eléctrica. 4.Tipos de circuitos eléctricos. 5.Ley de OHM. 6.Centrales eléctricas. 7.Conclusiones.
  • 3. Página 3 1.¿Que es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica consiste en el movimiento ordenado de cargas eléctricas por un material. Las cargas que se mueven por los aparatos eléctricos que usamos a diario son las cargas negativas. Las cargas de una corriente eléctrica transporta energía, a la que llamamos energía eléctrica. EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA La corriente eléctrica es útil por los efectos que genera: químicos, caloríficos, luminosos, magnéticos, mecánicos. 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 microondas, estufas, planchas, resistencias, fusibles, etc.
  • 4. Página 4 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. 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.
  • 5. Página 5 2.¿Cómo se genera la electricidad? La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica. Desde que Nikola Tesla descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. Así, los países industrializados o del Primer mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, mientras que los países del llamado Tercer mundo apenas disfrutan de sus ventajas. Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales generadoras se clasifican en químicas cuando se utilizan plantas de radioactividad, que generan energía eléctrica con el contacto de esta, termoeléctricas , hidroeléctricas, eólicas y solares fotovoltaicas. Central termoeléctrica
  • 7. Página 7 3.Tipos de corriente eléctrica Corriente continua: Su característica principal es que los electrones o cargas siempre fluyen, dentro de un circuito eléctrico cerrado, en el mismo sentido. Los electrones se trasladan del polo negativo al positivo de la fuente. Algunas de estas fuentes que suministran corriente directa son por ejemplo las pilas, utilizadas para el funcionamiento de artefactos electrónicos. Otro caso sería el de las baterías usadas en los transportes motorizados. Lo que se debe tener en cuenta es que las pilas, baterías u otros dispositivos son los que crean las cargas eléctricas, sino que estas están presentes en todos los elementos presentes en la naturaleza. Lo que hacen estos dispositivos es poner en movimiento a las cargas para que se inicie el flujo de corriente eléctrica a partir de la fuerza electromagnética. Esta fuerza es la que moviliza a los electrones contenidos en los cables de un circuito eléctrico. Los metales son los que permiten el mejor flujo de cargas, es por esto que se los denomina conductores. Corriente alterna: Existen cambios de polaridad ya que esta no se mantiene fija a lo largo de los ciclos de tiempo. Los polos negativos y positivos de esta corriente se invierten a cada instante, según los Hertz o ciclos por segundo de dicha corriente. A pesar de esta continua inversión de polos, el flujo de la corriente siempre será del polo negativo al positivo, al igual que en la corriente continua. La corriente eléctrica que poseen los hogares es alterna
  • 8. Página 8 y es la que permite el funcionamiento de los artefactos electrónicos y de las luces.
  • 9. Página 9 4.Tipos de circuitos eléctricos Circuitos en serie: Los elementos están conectados uno a continuación del otro. Solo hay un camino por el que pasa la corriente eléctrica. Si se quita o se funde una bombilla el resto deja de funcionar. La intensidad es única en todos los puntos del circuito. La tensión o el voltaje se reparte entre los diferentes componentes. Las bombillas de un circuito en serie lucen menos que cada una por separado. Circuitos en paralelo: La corriente que sale de la pila se reparte por varios caminos donde están los receptores colocados en paralelo. La corriente eléctrica se reparte entre varios caminos. Si se apaga o se funde una bombilla el resto sigue funcionando. La corriente eléctrica se reparte por las ramas donde se sitúan los componentes. El voltaje de cada componente es el mismo. Las bombillas lucen más que si estuvieran conectadas en serie. Casi todos los circuitos que usamos en casa están en paralelo.
  • 11. Página 11 5.Ley de OHM Establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica. La ecuación matemática que describe esta relación es: R es resistencia, V es voltaje y I es corriente.
  • 12. Página 12 6.Centrales eléctricas Centrales hidroeléctricas: El agua de una corriente natural o artificial, por efecto de un desnivel, actúa sobre un grupo turbina hidráulica-alternador, dando lugar a la producción de energía eléctrica. Centrales térmicas convencionales: Los combustibles fósiles (carbón, fuelóleo, gas) son quemados en una caldera generando, así, una energía calorífica que evapora el agua que, a su vez, circula por una serie de conductos dentro de la caldera. Este vapor de agua a alta presión acciona las palas de una turbina de vapor, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, la cual da lugar, a continuación, a la generación de energía eléctrica.
  • 13. Página 13 Centrales de biomasa: El esquema de generación de electricidad es el mismo, y únicamente difieren los combustibles utilizados. Centrales térmicas: Emplean una tecnología que permite un mejor aprovechamiento de la energía primaria que en los ciclos térmicos convencionales, ya que utilizan dos ciclos termodinámicos: Un primer ciclo Bryton, para la combustión del gas natural en una turbina de gas. Un segundo ciclo de vapor (convencional), que aprovecha el calor residual de los gases para generar vapor y expandirlo en una turbina de vapor.
  • 14. Página 14 Centrales nucleares: La fisión de átomos de uranio por impacto de un neutrón provoca la liberación de una gran cantidad de energía. Esta energía calienta el fluido que circula por una serie de tubos, convirtiéndolo en un vapor que, a su vez, acciona un grupo turbina vapor-alternador para producir electricidad. Centrales eólicas: La energía cinética del viento se transforma directamente en energía mecánica rotatoria mediante un aerogenerador.
  • 15. Página 15 Centrales termoeléctricas solares: La energía del sol calienta un fluido que, a su vez, transforma en vapor un segundo fluido que circula por una serie de conductos.
  • 16. Página 16 7.Conclusiones El trabajo me ha parecido bien, aunque al principio no me gustaba, ha estado bastante bien. No ha sido muy difícil buscar la información. Creo que es un buen tema sobre el que trabajar.