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1
1.1.- Corriente eléctrica
1.1.- CORRIENTE ELÉCTRICA.
 La electricidad es un fenómeno físico que
se produce por la interacción de cargas
eléctricas.
 El fenómeno eléctrico se conoce desde la
época de los griegos.
 El dominio de la electricidad, ha sido sin
lugar a dudas el invento mas relevante del
siglo XIX.
 Es una forma de energía natural que puede
ser producida artificialmente y que se
caracteriza por su poder de
TRANSFORMACIÓN, y su
REVERSIBILIDAD.
 Se puede convertir en luz, calor, sonido,
movimiento, y podemos obtenerla con lo
que se produce.
 Al principio sólo se podía usar desde su
lugar de producción; después se pudo
transportar y finalmente se pudo almacenar
(en pilas).
2
Electricidad dinámica
Electricidad Dinámica
 Este tipo de electricidad la podemos
manejar y controlar.
 Existen muchas formas de generan
electricidad dinámica:
»Energía química  Pilas.
»Energía magnéticaa  alternadores
(centrales hidraúlicas, aerogeneradores,
dinamos, micrófonos, etc.
»Energía luminosa, que en las celdas
solares provoca el desprendiento de
electrones.
»Energía térmica
»Energía mecánica.
3
Teoría de flujo eléctrico
TEORÍA DEL FLUJO ELÉCTRICO
 La electricidad es como un fluido invisible:
» Si un cuerpo tiene más de lo normal,
se dice que tiene una carga positiva.
» Por el contrario, si tiene menos de lo
normal se dice que tiene una carga
negativa.
» El fluido eléctrico fluye de positivo
(exceso) a negativo (defecto) 
corriente convencional.
Tensión eléctrica
 Es la diferencia de potencial entre dos
puntos, se mide en voltios (V)
4
La corriente eléctrica
Corriente eléctrica
 Es la intensidad o cantidad de corriente
eléctrica que circula por un conductor en
una cantidad de tiempo y se mide en
amperios (A).
I=Q/t
 Tipos:
»Corriente continua (DC), es el flujo de
corriente en una sola dirección; es
decir, se mantiene como un impulso
constante (del + a - )
»Corriente alterna (AC), fluye en una
dirección y luego en dirección opuesta.
Las veces (ciclos) o “frecuencia” en
que cambia por segundo se mide en
hertz (Hz) 50 para Europa y 60 para
América.
Voltaje
Tiempo
Voltaje constante
Corriente DC
Corriente AC
5
Corriente eléctrica
Circulación de la corriente
+
6
Potencia eléctrica
Trabajo eléctrico
 Es el trabajo hecho por una corriente
eléctrica W = V x I (watio)
Resistencia
 Es la oposición al flujo de corriente.
 Denominada Ohmios y abreviada R o W, la
resistencia aparece en todos los circuitos
eléctricos.
Potencia eléctrica
 Es el trabajo realizado en la unidad de
tiempo, matemáticamente:
P= W / t kW /h ( Kilowatios)
 Lo que pagamos –de contador- son kW/h,
es decir, el trabajo que se realiza con la
electricidad que nos llega.
7
Partes de un circuito
PARTES DE UN CIRCUITO
Conductor
 Los cables de metal son el mejor ejemplo de
conductor de corriente.
 Un conductor no debe nunca conectarse al otro
terminal de la fuente, ya que puede causar un
corto circuito.
 Los cables eléctricos, en general, se
caracterizan por su sección en mm 2 y su
aislamiento de protección.
Aislante
 Es un material que resiste o detiene el flujo de
electricidad.
 Un ejemplo de aislante puede ser el aire, vidrio,
plástico, caucho, y porcelana.
 Su característica principal es la Resistencia.
Cableconductor
Fusible de
seguridad
Interruptor
Carga
Fuente
Un camino ancho permite un paso simultaneo de
mayor cantidad de vehículos, un cable grueso,
permitirá el paso de mucha corriente eléctrica.
8
Fusible
Fusible
 Es utilizado para proteger un
circuito de daños por exceso de
corriente.
 Filamento calibrado.
Interruptor
 Este dispositivo es utilizado para
conectar o desconectar la fuente de
energía en un circuito.
Carga de un circuito
 La carga del circuito puede ser una
bombilla, una toma corriente, un
secador, un zumbador o hasta un
motor
Toma de tierra
 Su función principal es la
seguridad.
Cableconductor
Fusible de
seguridad
Interruptor
Carga
Fuente
9
Tipos de circuitos
TIPOS DE CIRCUITOS
Circuito en serie
 Tiene sólo un camino de recorrido
para la corriente. Si mas de una
carga (componente) es conectado
en este circuito toda la corriente
fluirá a través de dicho camino
 En este tipo de circuitos se montan
los limitadores.
Circuito en paralelo
 Este circuito tiene más de un
camino para que la corriente
circule.
10
Ley de ohm
LEY DE OHM
 La ley de ohm es una simple fórmula
usada para expresar la relación entre
voltaje, corriente y resistencia:
V= R x I
Tensión= Resistencia x Corriente
 Cuanto mayor sea la diferencia de
potencial, mayor será la corriente de
circulación.
 Basado en este principio, el transporte
de energía se hace en alta tensión.
 El paso de corriente genera calor, y
este aumenta:
Calor= 0,24 x I2 . R t
V
I R
11
Ley de Ohm
 Intensidad: cantidad de corriente
que pasa por un conductor
(Amperios)
 Tensión: es la magnitud que origina
la circulación de la corriente
eléctrica cuando entre dos puntos
existen distintos valores (Voltio).
 Resistencia: es la magnitud que se
opone a la circulación de la
corriente (Ohmnios W)
Caudal=intensidad
Resistencia=tamaño del orificio
12
1.2.- Electromagnetismo
1.2.- ELECTROMAGNETISMO
Campo magnético
 Las fuerzas características de los
imanes se denominan fuerzas
magnéticas.
 Las corrientes eléctricas y, en
general, las cargas en movimiento
se comportan como imanes, es
decir, producen campos
magnéticos.
 Toda corriente eléctrica circulando
por un conductor origina un campo
magnético.
 Fue Faraday su principal
descubridor.
13
Magnetismo
APLICACIONES DE CORRIENTES
INDUCIDAS
 Generador: genera electricidad a partir de
energía mecánica.
»Alternador: genera corriente alterna.
»Dinamo: genera corriente continua.
 Motor eléctrico: transforma electricidad en
energía mecánica.
 Freno de los motores: transforman la
electricidad en magnetismo (fuerzas de
atracción)
 Transformadores: transforman corriente a
diferentes tensiones.
14
2.- DISPOSITIVOS ELECTRICOS
Motor eléctrico
 Son dispositivos capaces de
transformar la corriente eléctrica
en mecánica.
 Los motores se componen:
» Rotor: parte que gira.
» Estator: es la parte fija, está
unida a la carcasa.
» Inductor: es el encargado de
crear el campo magnético –
bobinas por las que pasa la
corriente-. Va alojado en el
estator.
» Inducido: bobinas situadas
dentro del campo magnético
que crea el inductor – es el
rotor-
» Colector: es el elemento que
recoge la corriente que pasará
a las bobinas.
Motor eléctrico
15
16
 La electricidad es un fenómeno natural.
 Hay electricidad estática y dinámica.
 Los mecanismos que producen corriente eléctrica, se llaman
generadores.
 La ley de ohm es una simple fórmula usada para expresar la
relación entre voltaje, corriente y resistencia: V= R x I
»Tensión= Resistencia x Corriente
 La Tensión en Voltios.
 La Intensidad de la corriente en Amperios
 La Resistencia en Ohmios.
 La potencia eléctrica en Watios ó mejor en kW

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  • 1. 1 1.1.- Corriente eléctrica 1.1.- CORRIENTE ELÉCTRICA.  La electricidad es un fenómeno físico que se produce por la interacción de cargas eléctricas.  El fenómeno eléctrico se conoce desde la época de los griegos.  El dominio de la electricidad, ha sido sin lugar a dudas el invento mas relevante del siglo XIX.  Es una forma de energía natural que puede ser producida artificialmente y que se caracteriza por su poder de TRANSFORMACIÓN, y su REVERSIBILIDAD.  Se puede convertir en luz, calor, sonido, movimiento, y podemos obtenerla con lo que se produce.  Al principio sólo se podía usar desde su lugar de producción; después se pudo transportar y finalmente se pudo almacenar (en pilas).
  • 2. 2 Electricidad dinámica Electricidad Dinámica  Este tipo de electricidad la podemos manejar y controlar.  Existen muchas formas de generan electricidad dinámica: »Energía química  Pilas. »Energía magnéticaa  alternadores (centrales hidraúlicas, aerogeneradores, dinamos, micrófonos, etc. »Energía luminosa, que en las celdas solares provoca el desprendiento de electrones. »Energía térmica »Energía mecánica.
  • 3. 3 Teoría de flujo eléctrico TEORÍA DEL FLUJO ELÉCTRICO  La electricidad es como un fluido invisible: » Si un cuerpo tiene más de lo normal, se dice que tiene una carga positiva. » Por el contrario, si tiene menos de lo normal se dice que tiene una carga negativa. » El fluido eléctrico fluye de positivo (exceso) a negativo (defecto)  corriente convencional. Tensión eléctrica  Es la diferencia de potencial entre dos puntos, se mide en voltios (V)
  • 4. 4 La corriente eléctrica Corriente eléctrica  Es la intensidad o cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor en una cantidad de tiempo y se mide en amperios (A). I=Q/t  Tipos: »Corriente continua (DC), es el flujo de corriente en una sola dirección; es decir, se mantiene como un impulso constante (del + a - ) »Corriente alterna (AC), fluye en una dirección y luego en dirección opuesta. Las veces (ciclos) o “frecuencia” en que cambia por segundo se mide en hertz (Hz) 50 para Europa y 60 para América. Voltaje Tiempo Voltaje constante Corriente DC Corriente AC
  • 6. 6 Potencia eléctrica Trabajo eléctrico  Es el trabajo hecho por una corriente eléctrica W = V x I (watio) Resistencia  Es la oposición al flujo de corriente.  Denominada Ohmios y abreviada R o W, la resistencia aparece en todos los circuitos eléctricos. Potencia eléctrica  Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo, matemáticamente: P= W / t kW /h ( Kilowatios)  Lo que pagamos –de contador- son kW/h, es decir, el trabajo que se realiza con la electricidad que nos llega.
  • 7. 7 Partes de un circuito PARTES DE UN CIRCUITO Conductor  Los cables de metal son el mejor ejemplo de conductor de corriente.  Un conductor no debe nunca conectarse al otro terminal de la fuente, ya que puede causar un corto circuito.  Los cables eléctricos, en general, se caracterizan por su sección en mm 2 y su aislamiento de protección. Aislante  Es un material que resiste o detiene el flujo de electricidad.  Un ejemplo de aislante puede ser el aire, vidrio, plástico, caucho, y porcelana.  Su característica principal es la Resistencia. Cableconductor Fusible de seguridad Interruptor Carga Fuente Un camino ancho permite un paso simultaneo de mayor cantidad de vehículos, un cable grueso, permitirá el paso de mucha corriente eléctrica.
  • 8. 8 Fusible Fusible  Es utilizado para proteger un circuito de daños por exceso de corriente.  Filamento calibrado. Interruptor  Este dispositivo es utilizado para conectar o desconectar la fuente de energía en un circuito. Carga de un circuito  La carga del circuito puede ser una bombilla, una toma corriente, un secador, un zumbador o hasta un motor Toma de tierra  Su función principal es la seguridad. Cableconductor Fusible de seguridad Interruptor Carga Fuente
  • 9. 9 Tipos de circuitos TIPOS DE CIRCUITOS Circuito en serie  Tiene sólo un camino de recorrido para la corriente. Si mas de una carga (componente) es conectado en este circuito toda la corriente fluirá a través de dicho camino  En este tipo de circuitos se montan los limitadores. Circuito en paralelo  Este circuito tiene más de un camino para que la corriente circule.
  • 10. 10 Ley de ohm LEY DE OHM  La ley de ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación entre voltaje, corriente y resistencia: V= R x I Tensión= Resistencia x Corriente  Cuanto mayor sea la diferencia de potencial, mayor será la corriente de circulación.  Basado en este principio, el transporte de energía se hace en alta tensión.  El paso de corriente genera calor, y este aumenta: Calor= 0,24 x I2 . R t V I R
  • 11. 11 Ley de Ohm  Intensidad: cantidad de corriente que pasa por un conductor (Amperios)  Tensión: es la magnitud que origina la circulación de la corriente eléctrica cuando entre dos puntos existen distintos valores (Voltio).  Resistencia: es la magnitud que se opone a la circulación de la corriente (Ohmnios W) Caudal=intensidad Resistencia=tamaño del orificio
  • 12. 12 1.2.- Electromagnetismo 1.2.- ELECTROMAGNETISMO Campo magnético  Las fuerzas características de los imanes se denominan fuerzas magnéticas.  Las corrientes eléctricas y, en general, las cargas en movimiento se comportan como imanes, es decir, producen campos magnéticos.  Toda corriente eléctrica circulando por un conductor origina un campo magnético.  Fue Faraday su principal descubridor.
  • 13. 13 Magnetismo APLICACIONES DE CORRIENTES INDUCIDAS  Generador: genera electricidad a partir de energía mecánica. »Alternador: genera corriente alterna. »Dinamo: genera corriente continua.  Motor eléctrico: transforma electricidad en energía mecánica.  Freno de los motores: transforman la electricidad en magnetismo (fuerzas de atracción)  Transformadores: transforman corriente a diferentes tensiones.
  • 14. 14 2.- DISPOSITIVOS ELECTRICOS Motor eléctrico  Son dispositivos capaces de transformar la corriente eléctrica en mecánica.  Los motores se componen: » Rotor: parte que gira. » Estator: es la parte fija, está unida a la carcasa. » Inductor: es el encargado de crear el campo magnético – bobinas por las que pasa la corriente-. Va alojado en el estator. » Inducido: bobinas situadas dentro del campo magnético que crea el inductor – es el rotor- » Colector: es el elemento que recoge la corriente que pasará a las bobinas.
  • 16. 16  La electricidad es un fenómeno natural.  Hay electricidad estática y dinámica.  Los mecanismos que producen corriente eléctrica, se llaman generadores.  La ley de ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación entre voltaje, corriente y resistencia: V= R x I »Tensión= Resistencia x Corriente  La Tensión en Voltios.  La Intensidad de la corriente en Amperios  La Resistencia en Ohmios.  La potencia eléctrica en Watios ó mejor en kW

Notas del editor

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