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INSTALACIONES ELÉCTRICAS II Y TALLER
Erick Cristian Huayhua lopez
Luis Fernando Poma Choque
Jose Rocha Pinto
Peláez Mendoza Edwin adhemar
Richard Arpita Sea
TALLER # 2
MEDIDAS ELÉCTRICAS
EN INSTALACIONES INTERIORES
2.1 OBJETIVO.
Realizar mediciones de Tensión, Corriente y Resistencia con instrumentos de medición eléctrica, en
circuitos de lámparas de iluminación, estufa o cocinilla y motores monofásicos.
2.2 MATERIAL Y HERRAMIENTAS.
 Luxómetro
 Tacómetro
 Motor monofásico CA.
 Cocinilla eléctrica
 Amperímetro de gancho
 Lámpara incandescente, CFL y Led
 Interruptor, sokquet
 Termomagnético de 10A ó 16A
 Conductores Eléctricos multifilar #14AWG (2x5m)
 Destornilladores plano y estrella
2.3 PROCEDIMIENTO.
Con los instrumentos de medida determinar y calcular:
- la tensión de alimentación de los artefactos y circuito de iluminación (V)
- la corriente nominal (consumo) de cada artefacto y circuito (A)
- la resistencia de los artefactos (Ω)
- la luminosidad de los focos
- la potencia nominal de los artefactos (kW)
- la corriente de arranque en (A) en motores eléctricos
- la corriente de vacío en (A) en motores eléctricos
- la velocidad asincrónica de los motores en (rpm)
- analizar la placa de características del motor.
- consumo de energía de cada artefacto (kWh)
- costo de consumo en bolivianos (0.88 Bs./kWh)
CARRERA: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
ASIGNATURA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II Y TALLER (IET-104)
NOMBRE Y APELLIDO:
FECHA DE ENTREGA: 20/03/2023
PUNTAJE: …………………../100
Socket p/focos Cocinilla o estufa eléctrica Motor eléctrico monofásico
2.4 RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO
(Los resultados de las medidas eléctricas deben ir acompañados de forma ordenada con gráficos,
circuitos, tablas y las operaciones de cálculo).
- la tensión de alimentación de los artefactos y circuito de iluminación (V)
El voltaje calculado con el uso de un multímetro fue de 220 v en todo el circuito.
-la corriente nominal (consumo) de cada artefacto y circuito (A)
focos incandescentes
Corriente 1 0.45 (A)
Corriente 2 0.43 (A)
Corriente 3 0.40 (A)
Corriente 4 0.43 (A)
Corriente 5 0.84 (A)
𝑅1 =
220 𝑉
0.45 𝐴
= 488.89 (Ω) 𝐼1 =
220 𝑉
488.89 Ω
= 0.45 𝐴
𝑅2 =
220 𝑉
0.43 𝐴
= 511.62(Ω) 𝐼2 =
220 𝑉
511.62 Ω
= 0.43 𝐴
𝑅3 =
220 𝑣
0.40 𝐴
= 550 (Ω) 𝐼3 =
220 𝑉
550 Ω
= 0.40 𝐴 𝑉𝑇 = 220 𝑉
𝑅4 =
220 𝑣
0.43 𝐴
= 511.62 (Ω) 𝐼4 =
220 𝑉
511.62 Ω
= 0.43 𝐴
𝑅5 =
220 𝑉
0.84 𝐴
= 261.90 (Ω) 𝐼5 =
220 V
261.90 Ω
= 0.84 𝐴
Focos led
Corriente 1 0.051 (A)
Corriente 2 0.061 (A)
Corriente 3 0.093 (A)
Corriente 4 0.115 (A)
Corriente 5 0.056 (A)
𝑅1 =
220 𝑉
0.051 𝐴
= 4313.72 (Ω) 𝐼1 =
220 𝑉
4313.72 Ω
= 0.051 𝐴
𝑅2 =
220 𝑉
0.061 𝐴
= 3606.55(Ω) 𝐼2 =
220 𝑉
3606.55 Ω
= 0.061 𝐴
𝑅3 =
220 𝑣
0.093 𝐴
= 2365.59 (Ω) 𝐼3 =
220 𝑉
2365.59 Ω
= 0.093 𝐴 𝑉𝑇 = 220 𝑉
𝑅4 =
220 𝑣
0.115 𝐴
= 1913.04 (Ω) 𝐼4 =
220 𝑉
1913.04 Ω
= 0.115 𝐴
𝑅5 =
220 𝑉
0.056 𝐴
= 3928.57 (Ω) 𝐼5 =
220 V
3928.57 Ω
= 0.056 𝐴
-la resistencia de los artefactos (Ω)
RESISTENCIA DE LOS FOCOS INCANDESENTES
Resistencia 1 488.89 (Ω)
Resistencia 2 511.62 (Ω)
Resistencia 3 550 (Ω)
Resistencia 4 511.62 (Ω)
Resistencia 5 261.90 (Ω)
𝑅1 =
220 𝑉
0.45 𝐴
= 488.89 (Ω)
𝑅2 =
220 𝑉
0.43 𝐴
= 511.62(Ω)
𝑅3 =
220 𝑣
0.40 𝐴
= 550 (Ω)
𝑅4 =
220 𝑣
0.43 𝐴
= 511.62 (Ω)
𝑅5 =
220 𝑉
0.84 𝐴
= 261.90 (Ω)
RESISTENCIA DE LOS FOCOS LED
Resistencia 1 4313.72 (Ω)
Resistencia 2 3606.55 (Ω)
Resistencia 3 2365.59 (Ω)
Resistencia 4 1913.04 (Ω)
Resistencia 5 3928.57 (Ω)
𝑅1 =
220 𝑉
0.051 𝐴
= 4313.72 (Ω)
𝑅2 =
220 𝑉
0.061 𝐴
= 3606.55(Ω)
𝑅3 =
220 𝑣
0.093 𝐴
= 2365.59 (Ω)
𝑅4 =
220 𝑣
0.115 𝐴
= 1913.04 (Ω)
𝑅5 =
220 𝑉
0.056 𝐴
= 3928.57 (Ω)
La resistencia de la cocinilla o estufa eléctrica
Resistencia 78.85 (Ω)
𝑅 =
220 𝑉
2.79 𝐴
= 78.85 (Ω)
- la luminosidad de los focos
no calculamos la luminosidad de los focos .
la potencia nominal de los artefactos (kW)
POTENCIAS CALCULADAS INCANDECENTES
𝑃1 = 220 𝑣 ∗ 0.45 𝐴 = 99 𝑊 =0.099 KW
𝑃2 = 220 𝑉 ∗ 0.43 𝐴 = 94.6 𝑊 = 0.0946 𝑘𝑤
𝑃3 = 220 𝑣 ∗ 0.40 𝐴 = 88 𝑊 =0.088 kw
𝑃4 = 220 𝑣 ∗ 0.43 𝐴 = 94.6 𝑊 = 0.0946 𝑘𝑤
𝑃5 = 220 𝑣 ∗ 0.84 𝐴 = 184.8𝑊=0.1848 kw
POTENCIAS MEDIDAS
POTENCIAS TOMADAS JUNTAS
POTENCIAS Potencia medida
Potencias 1 98.98
Potencias 1+ 2 195.77
Potencias 1 +2+3 292.55
Potencias 1+2+3+4 391.54
Potencias 1+2+3+4+5 587.31
Total de potencia medida = 1566.15 w
POTENCIAS CALCULADAS EN FOCOS LED
Potencia Potencia calculada Potencia por norma
Potencia 1 98.98W=0.09898 KW 100 w
Potencia 2 94.6W=0.0946 KW 100 w
Potencia 3 88W=0.088 KW 100 w
Potencia 4 94.6W= 0.0946 KW 100 w
Potencia 5 184.8W=0.184.8 KW 200 w
Potencia Potencia medida Potencia por norma
Potencia 1 98.98w =0.09898 kw 100 w
Potencia 2 96.79 w = 0.09679 kw 100 w
Potencia 3 96.78 w = 0.09678 kw 100 w
Potencia 4 98.99 w = 0.09899 kw 100 w
Potencia 5 195.77 w = 0.19577 kw 200 w
𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.051 𝐴 = 11.22 𝑊
𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.061𝐴 = 13.42𝑊
𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.093 𝐴 = 20.46 𝑊
𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.115 𝐴 = 25.3 𝑊
𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.056 𝐴 = 12.32 𝑊
POTENCIAS MEDIDAS
POTENCIAS TOMADAS JUNTAS
POTENCIAS Potencia medida
Potencias 1 13.63
Potencias 1+ 2 27.27
Potencias 1 +2+3 55.43
Potencias 1+2+3+4 60.05
Potencias 1+2+3+4+5 82.92
Potencia total = 239.3
- la corriente de arranque en (A) en motores eléctricos
Potencia Potencia calculada Potencia por norma
Potencia 1 11.22 9 w
Potencia 2 13.42 8 w
Potencia 3 20.46 13 w
Potencia 4 25.3 18 w
Potencia 5 12.32 9 w
Potencia Potencia medida Potencia por norma
Potencia 1 13.63 w = 0.01363 kw 100w
Potencia 2 13.64 w = 0.01364 kw 100w
Potencia 3 26.16 w = 0.02616 kw 100 w
Potencia 4 33.93 w = 0.03393 kw 100w
Potencia 5 22.87 w = 0.02287 kw 100w
Corriente eléctrica monofásico de fase partida con condensadores
Corriente 1 IA = 5.27 A
Corriente 2 IN = 0.10 A
Corriente 3 IA = 5.28 A
Corriente 4 IR = 0.004 A
𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑂𝑆(𝜑)
𝑃 = 220𝑣 ∗ 5.28 𝐴 ∗ 𝐶𝑂𝑆(0.9) = 1161.4566 𝑊
POTENCIA
POTENCIA 1161.4566W =1.1614547 KW
- la corriente de vacío en (A) en motores eléctricos
Corriente 20 A
corriente 12.06 A
- la velocidad asincrónica de los motores en (rpm)
𝑛 =
120 ∗ 𝑓
𝑝
𝑛 =
120 ∗ 50 𝐻𝑍
2
𝑁 = 3000 𝑟𝑝𝑚
En la foto se puede apreciar en el área de RPM a 2880 muy aproximado a lo
Calculado anteriormente.
- analizar la placa de características del motor.
- consumo de energía de cada artefacto (kWh)
FOCOS INCANDECENTES
Potencia Potencia medida Potencia por norma
Potencia 1 98.98w =0.09898 kw 100 w
Potencia 2 96.79 w = 0.09679 kw 100 w
Potencia 3 96.78 w = 0.09678 kw 100 w
Potencia 4 98.99 w = 0.09899 kw 100 w
Potencia 5 195.77 w = 0.19577 kw 200 w
FORMULA
EL TIEMPO SERA DE 6 PM A 12 AM = 6 HRS
1 MES TIENE 30 DIAS
𝑇 = 6 𝐻𝑅𝑆 ∗ 30 𝐷 = 180 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝐶1 = 0.09898 𝐾𝑊 ∗ 180𝐻𝑅𝑆 = 17.8164 𝐾𝑊𝐻
𝐶2 = 0.09679 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻𝑅𝑆 = 17.4222 𝐾𝑊𝐻
𝐶3 = 0.09678 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 17.4204 𝐾𝑊𝐻
𝐶4 = 0.09899 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 17.8182 𝐾𝑊𝐻
𝐶5 = 0.19577 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 35.2386 𝐾𝑊𝐻
𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝑂𝐶𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝐷𝐸𝑆𝐶𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 = 105.7158 𝐾𝑊𝐻
FOCO LED
POTENCIAS MEDIDAS
FORMULA
EL TIEMPO SERA DE 6 PM A 12 AM = 6 HRS
1 MES TIENE 30 DIAS
𝑇 = 6 𝐻𝑅𝑆 ∗ 30 𝐷 = 180 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝐶1 = 0.01363 𝐾𝑊 ∗ 180𝐻𝑅𝑆 = 2.4534 𝐾𝑊𝐻
𝐶2 = 0.01364 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻𝑅𝑆 = 2.4642 𝐾𝑊𝐻
𝐶3 = 0.02616 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 4.7088 𝐾𝑊𝐻
𝐶4 = 0.03393 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 6.1074 𝐾𝑊𝐻
𝐶5 = 0.02287 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 4.1166 𝐾𝑊𝐻
𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝑂𝐶𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐷 = 19.8504 𝐾𝑊𝐻
POTENCIA DEL MOTOR
POTENCIA 1161.4566W =1.1614547 KW
FORMULA
EL TIEMPO SERA DE 6 PM A 12 AM = 6 HRS
1 MES TIENE 30 DIAS
𝑇 = 6 𝐻𝑅𝑆 ∗ 30 𝐷 = 180 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆
Potencia Potencia medida Potencia por norma
Potencia 1 13.63 w = 0.01363 kw 100w
Potencia 2 13.64 w = 0.01364 kw 100w
Potencia 3 26.16 w = 0.02616 kw 100 w
Potencia 4 33.93 w = 0.03393 kw 100w
Potencia 5 22.87 w = 0.02287 kw 100w
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝐶 = 1.1614547 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 209.0622 𝐾𝑊𝐻
-costo de consumo en bolivianos (0.88 Bs./kWh)
Consumo de los focos incandescentes 105.7158 𝐾𝑊𝐻
Consumo de los focos led 19.8504 𝐾𝑊𝐻
Consumo de motor 209.0622 𝐾𝑊𝐻
Formula
𝑥 =
𝐶 ∗ 𝐵
1
C = consumo
B= Bolivianos
Consumo en bolivianos de los focos incandescentes
𝑥 =
105.7158 𝑘𝑤ℎ ∗ 0.88 𝑏𝑠
1
= 93.0299 𝑏𝑠/𝑘𝑤ℎ
Consumo en bolivianos de los focos led
𝑥 =
19.8504 𝑘𝑤ℎ ∗ 0.88 𝑏𝑠
1
= 17.468352 𝑏𝑠/𝑘𝑤ℎ
Consumo en bolivianos del motor
𝑥 =
209.0622 𝐾𝑊𝐻 ∗ 0.88 𝑏𝑠
1
= 183.974736 𝑏𝑠/𝑘𝑤ℎ
ANEXO
2.5 CONCLUSIONES
PRÁCTICA DE TALLER - MEDICIONES ELÉCTRICAS
REALIZAR LOS SIGUIENTES CIRCUITOS Y MEDIDAS ELÉCTRICAS SEGÚN INSTRUCCIONES
EN LÁMPARAS INCANDESCENTES, FLUORESCENTES COMPACTAS Y LÁMPARAS LED (P,V,I, LUMEN)
EN COCINILLA ELÉCTRICA (RESISTENCIA, TENSIÓN Y AMPERAJE)
EN MOTOR MONOFÁSICO (RESISTENCIA, VOLTAJE, CORRIENTE NOMINAL Y DE ARRANQUE, VELOCIDAD)
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  • 1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS II Y TALLER Erick Cristian Huayhua lopez Luis Fernando Poma Choque Jose Rocha Pinto Peláez Mendoza Edwin adhemar Richard Arpita Sea
  • 2. TALLER # 2 MEDIDAS ELÉCTRICAS EN INSTALACIONES INTERIORES 2.1 OBJETIVO. Realizar mediciones de Tensión, Corriente y Resistencia con instrumentos de medición eléctrica, en circuitos de lámparas de iluminación, estufa o cocinilla y motores monofásicos. 2.2 MATERIAL Y HERRAMIENTAS.  Luxómetro  Tacómetro  Motor monofásico CA.  Cocinilla eléctrica  Amperímetro de gancho  Lámpara incandescente, CFL y Led  Interruptor, sokquet  Termomagnético de 10A ó 16A  Conductores Eléctricos multifilar #14AWG (2x5m)  Destornilladores plano y estrella 2.3 PROCEDIMIENTO. Con los instrumentos de medida determinar y calcular: - la tensión de alimentación de los artefactos y circuito de iluminación (V) - la corriente nominal (consumo) de cada artefacto y circuito (A) - la resistencia de los artefactos (Ω) - la luminosidad de los focos - la potencia nominal de los artefactos (kW) - la corriente de arranque en (A) en motores eléctricos - la corriente de vacío en (A) en motores eléctricos - la velocidad asincrónica de los motores en (rpm) - analizar la placa de características del motor. - consumo de energía de cada artefacto (kWh) - costo de consumo en bolivianos (0.88 Bs./kWh) CARRERA: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL ASIGNATURA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II Y TALLER (IET-104) NOMBRE Y APELLIDO: FECHA DE ENTREGA: 20/03/2023 PUNTAJE: …………………../100
  • 3. Socket p/focos Cocinilla o estufa eléctrica Motor eléctrico monofásico 2.4 RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO (Los resultados de las medidas eléctricas deben ir acompañados de forma ordenada con gráficos, circuitos, tablas y las operaciones de cálculo). - la tensión de alimentación de los artefactos y circuito de iluminación (V) El voltaje calculado con el uso de un multímetro fue de 220 v en todo el circuito.
  • 4. -la corriente nominal (consumo) de cada artefacto y circuito (A) focos incandescentes Corriente 1 0.45 (A) Corriente 2 0.43 (A) Corriente 3 0.40 (A) Corriente 4 0.43 (A) Corriente 5 0.84 (A) 𝑅1 = 220 𝑉 0.45 𝐴 = 488.89 (Ω) 𝐼1 = 220 𝑉 488.89 Ω = 0.45 𝐴 𝑅2 = 220 𝑉 0.43 𝐴 = 511.62(Ω) 𝐼2 = 220 𝑉 511.62 Ω = 0.43 𝐴 𝑅3 = 220 𝑣 0.40 𝐴 = 550 (Ω) 𝐼3 = 220 𝑉 550 Ω = 0.40 𝐴 𝑉𝑇 = 220 𝑉 𝑅4 = 220 𝑣 0.43 𝐴 = 511.62 (Ω) 𝐼4 = 220 𝑉 511.62 Ω = 0.43 𝐴 𝑅5 = 220 𝑉 0.84 𝐴 = 261.90 (Ω) 𝐼5 = 220 V 261.90 Ω = 0.84 𝐴 Focos led Corriente 1 0.051 (A) Corriente 2 0.061 (A) Corriente 3 0.093 (A) Corriente 4 0.115 (A) Corriente 5 0.056 (A) 𝑅1 = 220 𝑉 0.051 𝐴 = 4313.72 (Ω) 𝐼1 = 220 𝑉 4313.72 Ω = 0.051 𝐴 𝑅2 = 220 𝑉 0.061 𝐴 = 3606.55(Ω) 𝐼2 = 220 𝑉 3606.55 Ω = 0.061 𝐴 𝑅3 = 220 𝑣 0.093 𝐴 = 2365.59 (Ω) 𝐼3 = 220 𝑉 2365.59 Ω = 0.093 𝐴 𝑉𝑇 = 220 𝑉 𝑅4 = 220 𝑣 0.115 𝐴 = 1913.04 (Ω) 𝐼4 = 220 𝑉 1913.04 Ω = 0.115 𝐴 𝑅5 = 220 𝑉 0.056 𝐴 = 3928.57 (Ω) 𝐼5 = 220 V 3928.57 Ω = 0.056 𝐴
  • 5. -la resistencia de los artefactos (Ω) RESISTENCIA DE LOS FOCOS INCANDESENTES Resistencia 1 488.89 (Ω) Resistencia 2 511.62 (Ω) Resistencia 3 550 (Ω) Resistencia 4 511.62 (Ω) Resistencia 5 261.90 (Ω) 𝑅1 = 220 𝑉 0.45 𝐴 = 488.89 (Ω) 𝑅2 = 220 𝑉 0.43 𝐴 = 511.62(Ω) 𝑅3 = 220 𝑣 0.40 𝐴 = 550 (Ω) 𝑅4 = 220 𝑣 0.43 𝐴 = 511.62 (Ω) 𝑅5 = 220 𝑉 0.84 𝐴 = 261.90 (Ω) RESISTENCIA DE LOS FOCOS LED
  • 6. Resistencia 1 4313.72 (Ω) Resistencia 2 3606.55 (Ω) Resistencia 3 2365.59 (Ω) Resistencia 4 1913.04 (Ω) Resistencia 5 3928.57 (Ω) 𝑅1 = 220 𝑉 0.051 𝐴 = 4313.72 (Ω) 𝑅2 = 220 𝑉 0.061 𝐴 = 3606.55(Ω) 𝑅3 = 220 𝑣 0.093 𝐴 = 2365.59 (Ω) 𝑅4 = 220 𝑣 0.115 𝐴 = 1913.04 (Ω) 𝑅5 = 220 𝑉 0.056 𝐴 = 3928.57 (Ω) La resistencia de la cocinilla o estufa eléctrica Resistencia 78.85 (Ω) 𝑅 = 220 𝑉 2.79 𝐴 = 78.85 (Ω)
  • 7. - la luminosidad de los focos no calculamos la luminosidad de los focos . la potencia nominal de los artefactos (kW) POTENCIAS CALCULADAS INCANDECENTES 𝑃1 = 220 𝑣 ∗ 0.45 𝐴 = 99 𝑊 =0.099 KW 𝑃2 = 220 𝑉 ∗ 0.43 𝐴 = 94.6 𝑊 = 0.0946 𝑘𝑤 𝑃3 = 220 𝑣 ∗ 0.40 𝐴 = 88 𝑊 =0.088 kw 𝑃4 = 220 𝑣 ∗ 0.43 𝐴 = 94.6 𝑊 = 0.0946 𝑘𝑤 𝑃5 = 220 𝑣 ∗ 0.84 𝐴 = 184.8𝑊=0.1848 kw POTENCIAS MEDIDAS POTENCIAS TOMADAS JUNTAS POTENCIAS Potencia medida Potencias 1 98.98 Potencias 1+ 2 195.77 Potencias 1 +2+3 292.55 Potencias 1+2+3+4 391.54 Potencias 1+2+3+4+5 587.31 Total de potencia medida = 1566.15 w POTENCIAS CALCULADAS EN FOCOS LED Potencia Potencia calculada Potencia por norma Potencia 1 98.98W=0.09898 KW 100 w Potencia 2 94.6W=0.0946 KW 100 w Potencia 3 88W=0.088 KW 100 w Potencia 4 94.6W= 0.0946 KW 100 w Potencia 5 184.8W=0.184.8 KW 200 w Potencia Potencia medida Potencia por norma Potencia 1 98.98w =0.09898 kw 100 w Potencia 2 96.79 w = 0.09679 kw 100 w Potencia 3 96.78 w = 0.09678 kw 100 w Potencia 4 98.99 w = 0.09899 kw 100 w Potencia 5 195.77 w = 0.19577 kw 200 w
  • 8. 𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.051 𝐴 = 11.22 𝑊 𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.061𝐴 = 13.42𝑊 𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.093 𝐴 = 20.46 𝑊 𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.115 𝐴 = 25.3 𝑊 𝑃1 = 220 𝑉 ∗ 0.056 𝐴 = 12.32 𝑊 POTENCIAS MEDIDAS POTENCIAS TOMADAS JUNTAS POTENCIAS Potencia medida Potencias 1 13.63 Potencias 1+ 2 27.27 Potencias 1 +2+3 55.43 Potencias 1+2+3+4 60.05 Potencias 1+2+3+4+5 82.92 Potencia total = 239.3 - la corriente de arranque en (A) en motores eléctricos Potencia Potencia calculada Potencia por norma Potencia 1 11.22 9 w Potencia 2 13.42 8 w Potencia 3 20.46 13 w Potencia 4 25.3 18 w Potencia 5 12.32 9 w Potencia Potencia medida Potencia por norma Potencia 1 13.63 w = 0.01363 kw 100w Potencia 2 13.64 w = 0.01364 kw 100w Potencia 3 26.16 w = 0.02616 kw 100 w Potencia 4 33.93 w = 0.03393 kw 100w Potencia 5 22.87 w = 0.02287 kw 100w
  • 9. Corriente eléctrica monofásico de fase partida con condensadores Corriente 1 IA = 5.27 A Corriente 2 IN = 0.10 A Corriente 3 IA = 5.28 A Corriente 4 IR = 0.004 A 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑂𝑆(𝜑) 𝑃 = 220𝑣 ∗ 5.28 𝐴 ∗ 𝐶𝑂𝑆(0.9) = 1161.4566 𝑊 POTENCIA POTENCIA 1161.4566W =1.1614547 KW - la corriente de vacío en (A) en motores eléctricos Corriente 20 A corriente 12.06 A - la velocidad asincrónica de los motores en (rpm) 𝑛 = 120 ∗ 𝑓 𝑝
  • 10. 𝑛 = 120 ∗ 50 𝐻𝑍 2 𝑁 = 3000 𝑟𝑝𝑚 En la foto se puede apreciar en el área de RPM a 2880 muy aproximado a lo Calculado anteriormente. - analizar la placa de características del motor. - consumo de energía de cada artefacto (kWh) FOCOS INCANDECENTES Potencia Potencia medida Potencia por norma Potencia 1 98.98w =0.09898 kw 100 w Potencia 2 96.79 w = 0.09679 kw 100 w Potencia 3 96.78 w = 0.09678 kw 100 w Potencia 4 98.99 w = 0.09899 kw 100 w Potencia 5 195.77 w = 0.19577 kw 200 w
  • 11. FORMULA EL TIEMPO SERA DE 6 PM A 12 AM = 6 HRS 1 MES TIENE 30 DIAS 𝑇 = 6 𝐻𝑅𝑆 ∗ 30 𝐷 = 180 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶1 = 0.09898 𝐾𝑊 ∗ 180𝐻𝑅𝑆 = 17.8164 𝐾𝑊𝐻 𝐶2 = 0.09679 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻𝑅𝑆 = 17.4222 𝐾𝑊𝐻 𝐶3 = 0.09678 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 17.4204 𝐾𝑊𝐻 𝐶4 = 0.09899 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 17.8182 𝐾𝑊𝐻 𝐶5 = 0.19577 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 35.2386 𝐾𝑊𝐻 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝑂𝐶𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝐷𝐸𝑆𝐶𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 = 105.7158 𝐾𝑊𝐻 FOCO LED POTENCIAS MEDIDAS FORMULA EL TIEMPO SERA DE 6 PM A 12 AM = 6 HRS 1 MES TIENE 30 DIAS 𝑇 = 6 𝐻𝑅𝑆 ∗ 30 𝐷 = 180 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶1 = 0.01363 𝐾𝑊 ∗ 180𝐻𝑅𝑆 = 2.4534 𝐾𝑊𝐻 𝐶2 = 0.01364 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻𝑅𝑆 = 2.4642 𝐾𝑊𝐻 𝐶3 = 0.02616 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 4.7088 𝐾𝑊𝐻 𝐶4 = 0.03393 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 6.1074 𝐾𝑊𝐻 𝐶5 = 0.02287 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 4.1166 𝐾𝑊𝐻 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝑂𝐶𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐷 = 19.8504 𝐾𝑊𝐻 POTENCIA DEL MOTOR POTENCIA 1161.4566W =1.1614547 KW FORMULA EL TIEMPO SERA DE 6 PM A 12 AM = 6 HRS 1 MES TIENE 30 DIAS 𝑇 = 6 𝐻𝑅𝑆 ∗ 30 𝐷 = 180 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆 Potencia Potencia medida Potencia por norma Potencia 1 13.63 w = 0.01363 kw 100w Potencia 2 13.64 w = 0.01364 kw 100w Potencia 3 26.16 w = 0.02616 kw 100 w Potencia 4 33.93 w = 0.03393 kw 100w Potencia 5 22.87 w = 0.02287 kw 100w
  • 12. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶 = 1.1614547 𝐾𝑊 ∗ 180 𝐻 = 209.0622 𝐾𝑊𝐻 -costo de consumo en bolivianos (0.88 Bs./kWh) Consumo de los focos incandescentes 105.7158 𝐾𝑊𝐻 Consumo de los focos led 19.8504 𝐾𝑊𝐻 Consumo de motor 209.0622 𝐾𝑊𝐻 Formula 𝑥 = 𝐶 ∗ 𝐵 1 C = consumo B= Bolivianos Consumo en bolivianos de los focos incandescentes 𝑥 = 105.7158 𝑘𝑤ℎ ∗ 0.88 𝑏𝑠 1 = 93.0299 𝑏𝑠/𝑘𝑤ℎ Consumo en bolivianos de los focos led 𝑥 = 19.8504 𝑘𝑤ℎ ∗ 0.88 𝑏𝑠 1 = 17.468352 𝑏𝑠/𝑘𝑤ℎ Consumo en bolivianos del motor 𝑥 = 209.0622 𝐾𝑊𝐻 ∗ 0.88 𝑏𝑠 1 = 183.974736 𝑏𝑠/𝑘𝑤ℎ ANEXO
  • 13. 2.5 CONCLUSIONES PRÁCTICA DE TALLER - MEDICIONES ELÉCTRICAS REALIZAR LOS SIGUIENTES CIRCUITOS Y MEDIDAS ELÉCTRICAS SEGÚN INSTRUCCIONES
  • 14. EN LÁMPARAS INCANDESCENTES, FLUORESCENTES COMPACTAS Y LÁMPARAS LED (P,V,I, LUMEN) EN COCINILLA ELÉCTRICA (RESISTENCIA, TENSIÓN Y AMPERAJE)
  • 15. EN MOTOR MONOFÁSICO (RESISTENCIA, VOLTAJE, CORRIENTE NOMINAL Y DE ARRANQUE, VELOCIDAD)