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Universidad Fermín Toro
Deparmento de Formación General
Escuela de Ingeniera Eléctrica
Cabudare-Lara
Practica N°3
Alumnos:
Luigui M. guillen C. C.I:25.023.747
Keilyn Quevedo C.I:24.537434
Circuitos Eléctricos II
Prof.: Ana Gallardo
Cabudare, 20 de marzo de 2015
Practica N° 3
Actividades de Laboratorio
Actividad N°1
1. Seleccione el simulador con el que desea trabajar.
2. Conecte el circuito que se muestra en la figura Nro.5.
3. Utilice los valores medidos por los instrumentos y determine la Reactancia
Inductiva del circuito (XL1), para una frecuencia de 60 Hz.
4. Con el valor obtenido de la reactancia calcule la inductancia (L) del circuito.
5. Reduzca el valor de capacitancia a 0.30 H y vuelva a calcular el valor de
reactancia inductiva (XL2), para la misma frecuencia.
6. Con el valor obtenido responda como cambia la reactancia inductiva con
respecto a la inductancia.
7. Conecte el osciloscopio al circuito y ajuste convenientemente las escalas del
equipo para visualizar la forma de onda senoidal del voltaje y corriente.
8. Realice un (Imp Pant) de las onda obtenida y anéxelo a las actividades del
post-laboratorio.
1) Trabajaremos con el simulador Proteus 8 Professional.
2) simulación de la figura N°5
3) Reactancia Inductiva del circuito (XL1).
𝑋𝑙1 =
𝑉
𝐼
=
59,962𝑉
1.046𝐴
= 57,32
4) inductancia (L)
L=2𝜋𝑓. 𝑋𝑙
L=21609.13
5) capacitancia a 0.30 H
XL2= 2𝜋. 60.0,30
XL2=113.097
6) la reactancia cambia con respecto a la inductancia porque la inductancia es
oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina
7) Conectado el osciloscopio
Actividad n°2
1. Conecte el circuito que se muestra en la figura Nro.6
2. Calcule la inductancia equivalente (Leq) del circuito.
3. Con los valores medidos por los instrumentos calcule la inductancia equivalente
para una frecuencia de 60 Hz.
4. Con los datos nominales de las inductancias, calcule la inductancia equivalente
y compárela que los resultados obtenidos en el punto 3.
5. Si se varía la frecuencia de la red a 120 Hz, ¿Cómo influye la frecuencia en la
inductancia equivalente del circuito? Explique
2) Inductancia Equivalente
Leq= L1+L2+L3
Leq=0.15H+0.15H+0.15H
Leq= 0.45H
Conclusión
Se puede ver que en la practica realizada los valores obtenidos, son los mismos
que los calculados y que en las bobinas la corriente se adelanta 90° al voltaje por
lo tanto se dice que las bobinas se encuentran desfasadas 90° con respecto, esto
ocurre ya que las bobinas no admiten cambios bruscos de voltaje por lo tanto la
corriente se puede decir que pasa primero que el voltaje y que esto causa el
aumento de la corriente que pasa por la misma.

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  • 1. Universidad Fermín Toro Deparmento de Formación General Escuela de Ingeniera Eléctrica Cabudare-Lara Practica N°3 Alumnos: Luigui M. guillen C. C.I:25.023.747 Keilyn Quevedo C.I:24.537434 Circuitos Eléctricos II Prof.: Ana Gallardo Cabudare, 20 de marzo de 2015 Practica N° 3 Actividades de Laboratorio
  • 2. Actividad N°1 1. Seleccione el simulador con el que desea trabajar. 2. Conecte el circuito que se muestra en la figura Nro.5. 3. Utilice los valores medidos por los instrumentos y determine la Reactancia Inductiva del circuito (XL1), para una frecuencia de 60 Hz. 4. Con el valor obtenido de la reactancia calcule la inductancia (L) del circuito. 5. Reduzca el valor de capacitancia a 0.30 H y vuelva a calcular el valor de reactancia inductiva (XL2), para la misma frecuencia. 6. Con el valor obtenido responda como cambia la reactancia inductiva con respecto a la inductancia. 7. Conecte el osciloscopio al circuito y ajuste convenientemente las escalas del equipo para visualizar la forma de onda senoidal del voltaje y corriente. 8. Realice un (Imp Pant) de las onda obtenida y anéxelo a las actividades del post-laboratorio.
  • 3. 1) Trabajaremos con el simulador Proteus 8 Professional. 2) simulación de la figura N°5 3) Reactancia Inductiva del circuito (XL1). 𝑋𝑙1 = 𝑉 𝐼 = 59,962𝑉 1.046𝐴 = 57,32 4) inductancia (L) L=2𝜋𝑓. 𝑋𝑙 L=21609.13 5) capacitancia a 0.30 H XL2= 2𝜋. 60.0,30 XL2=113.097 6) la reactancia cambia con respecto a la inductancia porque la inductancia es oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina
  • 4. 7) Conectado el osciloscopio Actividad n°2 1. Conecte el circuito que se muestra en la figura Nro.6 2. Calcule la inductancia equivalente (Leq) del circuito. 3. Con los valores medidos por los instrumentos calcule la inductancia equivalente para una frecuencia de 60 Hz. 4. Con los datos nominales de las inductancias, calcule la inductancia equivalente y compárela que los resultados obtenidos en el punto 3. 5. Si se varía la frecuencia de la red a 120 Hz, ¿Cómo influye la frecuencia en la inductancia equivalente del circuito? Explique
  • 5. 2) Inductancia Equivalente Leq= L1+L2+L3 Leq=0.15H+0.15H+0.15H Leq= 0.45H Conclusión Se puede ver que en la practica realizada los valores obtenidos, son los mismos que los calculados y que en las bobinas la corriente se adelanta 90° al voltaje por lo tanto se dice que las bobinas se encuentran desfasadas 90° con respecto, esto ocurre ya que las bobinas no admiten cambios bruscos de voltaje por lo tanto la corriente se puede decir que pasa primero que el voltaje y que esto causa el aumento de la corriente que pasa por la misma.