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CARRERA DE TSU EN MECATRONICA
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Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381
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PROCESOS PRODUCTIVOS
I. Variables De Proceso
TEMA:
1.1. Variables Eléctricas
ACTIVIDAD:
INVESTIGACIÓN DE LOS TEMAS DE LA UNIDAD
QUE PRESENTA:
Usted
PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA
Profesor:
El Suyo
GENERACIÓN:
2015-2017
San Antonio Cárdenas, Carmen, Campeche. Octubre de 2015.
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Índice
1. Introducción……………………………………………………………………..3
2. Objetivo…………………………………………………………………………..4
3. Desarrollo Teórico……………………………………………………………...5
4. Conclusión………………………………………………………………………15
5. Fuentes Bibliográficas………………………………………………………...16
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Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381
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Introducción
En este trabajo se mencionaran las variables eléctricas que se deben de tomar en
cuenta en un proceso. Algunas variables eléctricas son:
• Voltaje
• Potencia
• Corriente
Donde cada una de ella es importante en el proceso. Voltaje es el efecto de mover
electrones a través de un circuito. La potencia es la cantidad de energía que es
absorbida por un dispositivo por el cual circula una corriente eléctrica. Y la
corriente eléctrica es una corriente de electrones que atraviesa un material.
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Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381
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Objetivo
Reconocer los conceptos de voltaje, corriente, potencia, factor de potencia y
consumo energético.
Así como comprobar la relación +de las variables voltaje, corriente, potencia, factor
de potencia, consumo energético y sus unidades de medida con del procesos
productivo. Registrar el intervalo de operación de las variables eléctricas en el
proceso.
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Variables Eléctricas
Las variables eléctricas
que son más comunes son
el voltaje, la corriente, la
potencia y el consumo
energético. Las variables
eléctricas las empleamos
a la hora de ensamblar un
circuito eléctrico ya que
necesitamos un voltaje, a
parte las resistencias, una
potencia y una intensidad
o corriente eléctrica como
se le conoce más comúnmente. Tienen una gran importancia ya que nos permiten
cuantificar y medir las cantidades y magnitudes que vayamos a suministrar en
nuestro circuito eléctrico.
Voltaje
Concepto de corriente
La corriente eléctrica es el movimiento o flujo organizado de electrones que circulan
a través de un cuerpo conductor.
Es la cantidad de electrones que se desplazan por un cuerpo conductor, en el
tiempo de un segundo.
Intensidad
Es la fuerza a presión que se ejerce sobre los electrones, para que se desplacen a
través de un circuito, también se denomina “diferencia de potencial” o “tensión
eléctrica”
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UNIDADES DE MEDIDA
Su unidad de medida es el “Volt” y se medie con un instrumento denominado
Volmetro O Voltímetro “
Potencia
Es la velocidad con que se realiza un trabajo. Se define como el cociente entre el
trabajo realizado y el tiempo empleado en realizarlo. Su fórmula es P=W/t.
La Potencia Eléctrica también se puede expresar como:
P= 𝐼2
x R, (P= 𝐼2
x Z) o P= 𝑉2
/ R
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UNIDADES DE MEDIDA
La Potencia se mide en Watts (W)
Ley De OHM
La relación entre estos 3 parámetros, se conoce como “Ley de Ohm” y esta se puede
expresar como:
V
I = ----------- (Amper)
R
La corriente es directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a
la resistencia. “Donde las unidades de medida de estos parámetros son:
 V = Volt
 R= Ohm
 I = Amper
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Conclusión
En este trabajo se dieron a conocer las unidades de medida de cada variable
eléctrica, así como también la definición de cada una de ellas. Estas variables son
indispensables a la hora de trabajar en un proceso. Tanto estas como las otras de
variables de instrumentación como las variables mecánicas, van de la mano a la
hora de elaborar un proceso.
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Fuentes Bibliográficas
http://definicion.de/potencia/
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_1.
htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elevol.html
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RESUMEN
La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje) es una
magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.
También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo
eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones
determinadas.
.
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).
Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía
al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la
energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara
incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos.
La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de
energía eléctrica, o también por la transformación de la luz en las células
fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías.
La energía consumida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en
kilovatios-hora (kWh). Normalmente las empresas que suministran energía eléctrica
a la industria y los hogares, en lugar de facturar el consumo en vatios-hora, lo hacen
en kilovatios-hora (kWh). La potencia en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los
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aparatos eléctricos debe figurar junto con la tensión de alimentación en una placa
metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de dichos equipos.
La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad
de tiempo que recorre un material. 1 Se debe al movimiento de las cargas
(normalmente 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.
Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito de corriente alterna, como la
relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S.1Da una medida de la
capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, f.d.p = 1 en
cargas puramente resistivas; y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin
resistencia f.d.p = 0.
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Variables Electricas

  • 1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 1 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura PROCESOS PRODUCTIVOS I. Variables De Proceso TEMA: 1.1. Variables Eléctricas ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN DE LOS TEMAS DE LA UNIDAD QUE PRESENTA: Usted PARA OBTENER EL TÍTULO DE: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA Profesor: El Suyo GENERACIÓN: 2015-2017 San Antonio Cárdenas, Carmen, Campeche. Octubre de 2015.
  • 2. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 2 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Índice 1. Introducción……………………………………………………………………..3 2. Objetivo…………………………………………………………………………..4 3. Desarrollo Teórico……………………………………………………………...5 4. Conclusión………………………………………………………………………15 5. Fuentes Bibliográficas………………………………………………………...16
  • 3. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 3 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Introducción En este trabajo se mencionaran las variables eléctricas que se deben de tomar en cuenta en un proceso. Algunas variables eléctricas son: • Voltaje • Potencia • Corriente Donde cada una de ella es importante en el proceso. Voltaje es el efecto de mover electrones a través de un circuito. La potencia es la cantidad de energía que es absorbida por un dispositivo por el cual circula una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es una corriente de electrones que atraviesa un material.
  • 4. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 4 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Objetivo Reconocer los conceptos de voltaje, corriente, potencia, factor de potencia y consumo energético. Así como comprobar la relación +de las variables voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, consumo energético y sus unidades de medida con del procesos productivo. Registrar el intervalo de operación de las variables eléctricas en el proceso.
  • 5. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 5 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Variables Eléctricas Las variables eléctricas que son más comunes son el voltaje, la corriente, la potencia y el consumo energético. Las variables eléctricas las empleamos a la hora de ensamblar un circuito eléctrico ya que necesitamos un voltaje, a parte las resistencias, una potencia y una intensidad o corriente eléctrica como se le conoce más comúnmente. Tienen una gran importancia ya que nos permiten cuantificar y medir las cantidades y magnitudes que vayamos a suministrar en nuestro circuito eléctrico. Voltaje Concepto de corriente La corriente eléctrica es el movimiento o flujo organizado de electrones que circulan a través de un cuerpo conductor. Es la cantidad de electrones que se desplazan por un cuerpo conductor, en el tiempo de un segundo. Intensidad Es la fuerza a presión que se ejerce sobre los electrones, para que se desplacen a través de un circuito, también se denomina “diferencia de potencial” o “tensión eléctrica”
  • 6. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 6 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura UNIDADES DE MEDIDA Su unidad de medida es el “Volt” y se medie con un instrumento denominado Volmetro O Voltímetro “ Potencia Es la velocidad con que se realiza un trabajo. Se define como el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo empleado en realizarlo. Su fórmula es P=W/t. La Potencia Eléctrica también se puede expresar como: P= 𝐼2 x R, (P= 𝐼2 x Z) o P= 𝑉2 / R
  • 7. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 7 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura UNIDADES DE MEDIDA La Potencia se mide en Watts (W) Ley De OHM La relación entre estos 3 parámetros, se conoce como “Ley de Ohm” y esta se puede expresar como: V I = ----------- (Amper) R La corriente es directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. “Donde las unidades de medida de estos parámetros son:  V = Volt  R= Ohm  I = Amper
  • 8. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 8 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura
  • 9. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 9 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Conclusión En este trabajo se dieron a conocer las unidades de medida de cada variable eléctrica, así como también la definición de cada una de ellas. Estas variables son indispensables a la hora de trabajar en un proceso. Tanto estas como las otras de variables de instrumentación como las variables mecánicas, van de la mano a la hora de elaborar un proceso.
  • 10. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 10 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Fuentes Bibliográficas http://definicion.de/potencia/ http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_1. htm http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elevol.html
  • 11. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 11 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura RESUMEN La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. . 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). Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica, o también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías. La energía consumida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-hora (kWh). Normalmente las empresas que suministran energía eléctrica a la industria y los hogares, en lugar de facturar el consumo en vatios-hora, lo hacen en kilovatios-hora (kWh). La potencia en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los
  • 12. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 12 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura aparatos eléctricos debe figurar junto con la tensión de alimentación en una placa metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de dichos equipos. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. 1 Se debe al movimiento de las cargas (normalmente 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. Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito de corriente alterna, como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S.1Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, f.d.p = 1 en cargas puramente resistivas; y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin resistencia f.d.p = 0.
  • 13. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE CARRERA DE TSU EN MECATRONICA 13 Carretera Federal 180 S/N  San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam.  C.P. 24381 Profesor responsable de la asignatura Mapa Mental