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Título: Trabajo practico sobre
energía eléctrica
DOCENTE: ING. JAIME RODOLFO
MARTINEZ ROMERO
Presentado por: Jack Jesus
Choqquemamani Ancco
CARRERA:
CONSTRUCCIÓN CIVIL
TURNO:
Diurno
AREQUIPA – PERÚ
2023
Introducción
Este informe consta en conocer sobre la corriente eléctrica, algo muy fundamental en
nuestra vida diaria.
Se vera como se genera y de que medios se pueden obtener.
Objetivos Generales
- Presentar información sobre la energía eléctrica, su transformación, sus circuitos serie
y paralelo.
- Describir las características y funciones de cada manera de obtener energía eléctrica.
¿Qué es la energía eléctrica?
La energía eléctrica o electricidad es la energía que se origina de la diferencia de potencial
eléctrico entre dos puntos determinados, cuando se los pone en contacto mediante un
transmisor eléctrico.
Este contacto provoca una corriente eléctrica que consiste en la transmisión de cargas
negativas (electrones) a través de un material propicio para ello (como suelen ser los metales)
desde el punto de su generación (y/o almacenamiento) hasta el punto de consumo.
Usualmente la energía eléctrica es convertida en otras formas de energía: lumínica, mecánica o
térmica.
En la vida cotidiana, la energía eléctrica que consumimos proviene de un tendido o de una red
eléctrica, a la cual accedemos mediante enchufes o tomacorrientes, instalados en nuestros
hogares, como los que activamos al encender un interruptor de la luz. Esta red es alimentada
por las empresas que proveen de dicho servicio, que suelen estar a cargo de la generación y
distribución de la electricidad en las ciudades, regiones o países enteros.
¿Como se obtiene la energía eléctrica?
En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía
(química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica.
 Centrales termoeléctricas
Una central térmica o termoeléctrica es un lugar empleado para la generación de energía
eléctrica a partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de la combustión, de la fisión
nuclear del uranio u otro combustible nuclear, del sol o del interior de la Tierra, Los
combustibles más comunes son los combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón), sus
derivados (gasolina, gasóleo), biocarburantes, residuos sólidos urbanos, metano generado en
algunas estaciones depuradoras de aguas residuales. Las centrales termoeléctricas consisten
en una caldera en la que se quema el combustible para generar calor que se transfiere a unos
tubos por donde circula agua, la cual se evapora. El vapor obtenido, a alta presión y
temperatura, se expande a continuación en una turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un
alternador que genera la electricidad. Luego el vapor es enfriado en un condensador donde
circula por tubos agua fría de un caudal abierto de un río o por torre de refrigeración.
 Energía térmica solar
es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante
radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia
necesaria para mover un alternador para la generación de energía eléctrica como en una
central térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan
alcanzar temperaturas elevadas, de 300 °C hasta 1000 °C. La captación y concentración de los
rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación automática que apuntan a una
torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más pequeños de geometría
parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de orientación se denomina
heliostato. Su principal problema medioambiental es la necesidad de grandes extensiones de
territorio que dejan de ser útiles para otros usos (agrícolas, forestales, etc.).
 Energía geotérmica
es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de
la Tierra. Una central termoeléctrica convencional genera energía eléctrica a partir del calor que
genera la combustión de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural.
 Energía nuclear
es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de
energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable que mediante
reacciones nucleares proporciona calor que a su vez es empleado, a través de un ciclo
termodinámico convencional, para producir el movimiento de alternadores que transforman el
trabajo mecánico en energía eléctrica. Estas centrales constan de uno o más reactores.
 Energía hidroeléctrica
La energía hidráulica es aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía.
Su obtención se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de
agua o corrientes. El propio movimiento del agua hace girar una turbina, que está conectada a
un transformador, produce la energía eléctrica. Una de las mayores ventajas que presenta este
tipo de energía es su carácter renovable, no contamina y gracias al ciclo del agua se puede
considerar inagotable.
 Energía eólica
La energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del
viento que mueve las palas de un aerogenerador el cual a su vez pone en funcionamiento una
turbina que la convierte en energía eléctrica. El proceso comienza cuando el aerogenerador se
posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento, el viento hace girar las palas que se
conectan a un rotor que a su vez se conecta a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro
a miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética se transfiere al generador que la
convierte en energía eléctrica que es conducida por el interior de la torre hasta su base, luego
sigue por la subestación para que eleve su tensión y continúa hasta la red eléctrica para su
posterior distribución, esta es una de las energías limpias más usadas en el mundo.
Transformación energética.
La transformación energética, transformación de la energía, conversión energética o conversión
de la energía es el proceso de cambiar la energía de un tipo de energía a otro. El ser humano
ha aprendido a transformar todas estas formas de energía en energía eléctrica que llega a
nuestros hogares, a las industrias, etc, a través de cables conductores. Esta electricidad se
puede transformar en luz mediante lámparas, en calor mediante aparatos calefactores y en
movimiento mediante motores.
De hecho, la energía es necesaria para que cualquier cosa funcione. Hay energía en todo
aquello que cambia o produce cambios a su alrededor. En cualquier actividad que realicemos,
nos es imprescindible y necesaria la energía en cualquiera de sus formas.
Corriente eléctrica
La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga (ión o
electrón). En el caso de un conductor metálico, son principalmente los electrones los que toman
parte en la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un
conductor por unidad de tiempo. Se expresa en C/s, culombios por segundo en el Sistema
Internacional de Unidades, y la unidad se conoce como Amperio (A).
La intensidad eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de
tiempo, se la suele denominar con la letra I (intensidad) y su unidad de medición suele ser el
Amperio (A). Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidades de cargas
distintas, y a mayor carga mayor resistencia debe tener el material del que está compuesto.
Circuitos serie y paralelos.
Los componentes de un circuito eléctrico o electrónico se pueden conectar de muchas maneras
diferentes. Los dos más simples de estos se llaman circuito en serie y circuito en paralelo y
ocurren con frecuencia. Los componentes conectados en serie están conectados a lo largo de
una sola ruta, por lo que la misma corriente fluye a través de todos los componentes. Los
componentes conectados en paralelo se conectan a lo largo de múltiples rutas, por lo que se
aplica el mismo voltaje a cada componente.
En un circuito en serie, la corriente a través de cada uno de los componentes es la misma, y el
voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. En un
circuito en paralelo, el voltaje en cada uno de los componentes es el mismo, y la corriente total
es la suma de las corrientes a través de cada componente.
Los elementos que componen un circuito en serie no son en esencia distintos de los de un
circuito de otro tipo. La diferencia sustancial es cómo están dispuestos. De ese modo, tenemos
que un circuito en paralelo se compone de:
Una fuente eléctrica. En donde se origina la energía que se transmite por el conductor.
Un conductor. Usualmente elaborado de un material metálico (cobre, etc.) que va desde la
fuente hasta los terminales y de vuelta, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad.
Terminales o receptores. Que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica,
los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía: lumínica si son
bombillas, cinética si son motores, etc.
Fórmulas de un circuito en paralelo
Los valores totales de un circuito en paralelo se obtienen mediante la suma simple. Las
fórmulas para ello son las siguientes:
Intensidad. It = I1 + I2 + I3 … +In
Resistencias. 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/ R3… +1/ Rn
Condensadores. Ct = C1 + C2 + C3 … + Cn
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  • 1. Título: Trabajo practico sobre energía eléctrica DOCENTE: ING. JAIME RODOLFO MARTINEZ ROMERO Presentado por: Jack Jesus Choqquemamani Ancco CARRERA: CONSTRUCCIÓN CIVIL TURNO: Diurno AREQUIPA – PERÚ 2023
  • 2. Introducción Este informe consta en conocer sobre la corriente eléctrica, algo muy fundamental en nuestra vida diaria. Se vera como se genera y de que medios se pueden obtener. Objetivos Generales - Presentar información sobre la energía eléctrica, su transformación, sus circuitos serie y paralelo. - Describir las características y funciones de cada manera de obtener energía eléctrica.
  • 3. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica o electricidad es la energía que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados, cuando se los pone en contacto mediante un transmisor eléctrico. Este contacto provoca una corriente eléctrica que consiste en la transmisión de cargas negativas (electrones) a través de un material propicio para ello (como suelen ser los metales) desde el punto de su generación (y/o almacenamiento) hasta el punto de consumo. Usualmente la energía eléctrica es convertida en otras formas de energía: lumínica, mecánica o térmica. En la vida cotidiana, la energía eléctrica que consumimos proviene de un tendido o de una red eléctrica, a la cual accedemos mediante enchufes o tomacorrientes, instalados en nuestros hogares, como los que activamos al encender un interruptor de la luz. Esta red es alimentada por las empresas que proveen de dicho servicio, que suelen estar a cargo de la generación y distribución de la electricidad en las ciudades, regiones o países enteros. ¿Como se obtiene la energía eléctrica? En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica.  Centrales termoeléctricas Una central térmica o termoeléctrica es un lugar empleado para la generación de energía eléctrica a partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de la combustión, de la fisión nuclear del uranio u otro combustible nuclear, del sol o del interior de la Tierra, Los combustibles más comunes son los combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón), sus derivados (gasolina, gasóleo), biocarburantes, residuos sólidos urbanos, metano generado en algunas estaciones depuradoras de aguas residuales. Las centrales termoeléctricas consisten en una caldera en la que se quema el combustible para generar calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, la cual se evapora. El vapor obtenido, a alta presión y temperatura, se expande a continuación en una turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. Luego el vapor es enfriado en un condensador donde circula por tubos agua fría de un caudal abierto de un río o por torre de refrigeración.
  • 4.  Energía térmica solar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para la generación de energía eléctrica como en una central térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan alcanzar temperaturas elevadas, de 300 °C hasta 1000 °C. La captación y concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación automática que apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más pequeños de geometría parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de orientación se denomina heliostato. Su principal problema medioambiental es la necesidad de grandes extensiones de territorio que dejan de ser útiles para otros usos (agrícolas, forestales, etc.).  Energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Una central termoeléctrica convencional genera energía eléctrica a partir del calor que genera la combustión de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural.  Energía nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable que mediante reacciones nucleares proporciona calor que a su vez es empleado, a través de un ciclo termodinámico convencional, para producir el movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía eléctrica. Estas centrales constan de uno o más reactores.  Energía hidroeléctrica La energía hidráulica es aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía. Su obtención se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de agua o corrientes. El propio movimiento del agua hace girar una turbina, que está conectada a un transformador, produce la energía eléctrica. Una de las mayores ventajas que presenta este tipo de energía es su carácter renovable, no contamina y gracias al ciclo del agua se puede considerar inagotable.
  • 5.  Energía eólica La energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento que mueve las palas de un aerogenerador el cual a su vez pone en funcionamiento una turbina que la convierte en energía eléctrica. El proceso comienza cuando el aerogenerador se posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento, el viento hace girar las palas que se conectan a un rotor que a su vez se conecta a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro a miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética se transfiere al generador que la convierte en energía eléctrica que es conducida por el interior de la torre hasta su base, luego sigue por la subestación para que eleve su tensión y continúa hasta la red eléctrica para su posterior distribución, esta es una de las energías limpias más usadas en el mundo. Transformación energética. La transformación energética, transformación de la energía, conversión energética o conversión de la energía es el proceso de cambiar la energía de un tipo de energía a otro. El ser humano ha aprendido a transformar todas estas formas de energía en energía eléctrica que llega a nuestros hogares, a las industrias, etc, a través de cables conductores. Esta electricidad se puede transformar en luz mediante lámparas, en calor mediante aparatos calefactores y en movimiento mediante motores. De hecho, la energía es necesaria para que cualquier cosa funcione. Hay energía en todo aquello que cambia o produce cambios a su alrededor. En cualquier actividad que realicemos, nos es imprescindible y necesaria la energía en cualquiera de sus formas. Corriente eléctrica La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga (ión o electrón). En el caso de un conductor metálico, son principalmente los electrones los que toman parte en la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Se expresa en C/s, culombios por segundo en el Sistema Internacional de Unidades, y la unidad se conoce como Amperio (A). La intensidad eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo, se la suele denominar con la letra I (intensidad) y su unidad de medición suele ser el Amperio (A). Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidades de cargas distintas, y a mayor carga mayor resistencia debe tener el material del que está compuesto.
  • 6. Circuitos serie y paralelos. Los componentes de un circuito eléctrico o electrónico se pueden conectar de muchas maneras diferentes. Los dos más simples de estos se llaman circuito en serie y circuito en paralelo y ocurren con frecuencia. Los componentes conectados en serie están conectados a lo largo de una sola ruta, por lo que la misma corriente fluye a través de todos los componentes. Los componentes conectados en paralelo se conectan a lo largo de múltiples rutas, por lo que se aplica el mismo voltaje a cada componente. En un circuito en serie, la corriente a través de cada uno de los componentes es la misma, y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. En un circuito en paralelo, el voltaje en cada uno de los componentes es el mismo, y la corriente total es la suma de las corrientes a través de cada componente. Los elementos que componen un circuito en serie no son en esencia distintos de los de un circuito de otro tipo. La diferencia sustancial es cómo están dispuestos. De ese modo, tenemos que un circuito en paralelo se compone de: Una fuente eléctrica. En donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Un conductor. Usualmente elaborado de un material metálico (cobre, etc.) que va desde la fuente hasta los terminales y de vuelta, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad. Terminales o receptores. Que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía: lumínica si son bombillas, cinética si son motores, etc. Fórmulas de un circuito en paralelo Los valores totales de un circuito en paralelo se obtienen mediante la suma simple. Las fórmulas para ello son las siguientes: Intensidad. It = I1 + I2 + I3 … +In Resistencias. 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/ R3… +1/ Rn Condensadores. Ct = C1 + C2 + C3 … + Cn