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Análisis de Redes Eléctricas I 2do Parcial
CORRIENTE   ALTERNA Generalidades Real Imaginaria Capacitiva Inductiva Z Impedancia
FUENTES INDEPENDIENTES EN CORRIENTE ALTERNA En estado estable el Capacitor se comporta como un circuito es abierto Fuente de Voltaje AC Vac Fuente de Corriente AC Iac
Real Imag. JX L JX C Inductiva “ Henrios” Capacitiva “ Faradios” IMPEDANCIA
Capacitor ,[object Object],V(t) C
Inductor ,[object Object],[object Object]
Relación dual para: Capacitor Inductor
Combinación entre capacitores Serie C1 C2 V(t) Paralelo V(t) C2 i(t) C1 Vc 2 Vc 1
Combinación entre bobinas Serie Paralelo V(t) V(t)
[object Object]
Senoidales X M -X M T X M1 -X M1 X M2 -X M2 t X(t) t
Condiciones para que dos señales estén en fase ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Si la alimentación no tiene la misma frecuencia, para resolver el problema se debería utilizar el método de superposición V 1 (t) se adelantará 50º a V 2 (t) V 2 (t) se atrasa 50º a V 1 (t) Primero vamos hacer I 2  positiva Ejemplo 1 Ejm. 2
Ahora lo llevamos a senos. Ahora es mejor tener el ángulo positivo I 1 (t) se adelantará 120º a I 2 (t) I 2 (t) se atrasa 120º a I 1 (t)
Funciones forzantes senoidales ,[object Object],V(t) i(t) No conocemos
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Números Complejos Img. Real x y ,[object Object],[object Object],Magnitud Ángulo Para convertir de polar a rectangular (Real) (Imaginarios) ,[object Object],[object Object]
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[object Object],Ejemplo  del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo si la frecuencia es de 1k Hz.
Relaciones fasoriales para elementos del circuito. ,[object Object],V(t) R i(t) Fasor  Voltaje Fasor  Corriente Pero en corriente alterna la impedancia: 0 Voltaje y la corriente están en fase
Circuito Inductivo Puro V(t) i(t) L 0 X L (Reactancia inductiva)
Circuito Capacitivo Puro  X C (Reactancia capativa) V(t) i(t) c
Ejemplo
Circuito R-L  V(t) R L Img. Real X L
Ejm.  V(t) Ejemplo
R V(t) c Img. Real X C Circuito R-C
V(t) Ejemplo
Circuito R-L-C  R c L X L -X C 1.- X L > X C ;  predominantemente inductivo 2.- X L < X C ;  predominantemente capacitivo. La corriente atrasa  al voltaje La corriente adelanta  al voltaje 3.- X L = X C ;  el circuito entra a resonancia La corriente y el voltaje están en fase V(t)
Ejemplo
Circuitos de una sola malla  V(t) i(t) +  V 1  - + V 2 - Suma fasorial ,[object Object],i(t) + - + -
Transformación de Fuentes Además se asume que varias fuentes de corriente conectadas en paralelo se suman fasorialmente (deben alternar la misma frecuencia); también se cumple que varias fuentes de voltaje conectadas en serie se suman fasorialmente.
Diagramas Fasoriales ,[object Object],v(t)
Pasar de una red del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 1.-  En lo que respecta a las fuentes independientes ya sean éstas de voltaje o de corriente deben expresarse por medio de sus expresiones fasoriales. A partir de este momento, el fasor o la magnitud del fasor debe estar en RMS(valores eficaces) es decir: Ejm: V MÁX
2.-   Los elementos pasivos de la red tales como: resistencia, inductancia y capacitancia son representados por sus valores de impedancia o admitancia, según se aplique el método de las mallas o el método de los nodos respectivamente . V  =  I  .  Z Fuentes indep. de voltaje Variables del método Matriz impedancia I  =  V  .  Y Fuentes indep. de corriente Variables del método Matriz admitancia 3.-   Las variables de control de las fuentes dependientes se las representa también por medio de sus fasores de voltaje o corriente según  sea el caso de la variable de control.

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Analisis de Redes Electricas I (11)

  • 1. Análisis de Redes Eléctricas I 2do Parcial
  • 2. CORRIENTE ALTERNA Generalidades Real Imaginaria Capacitiva Inductiva Z Impedancia
  • 3. FUENTES INDEPENDIENTES EN CORRIENTE ALTERNA En estado estable el Capacitor se comporta como un circuito es abierto Fuente de Voltaje AC Vac Fuente de Corriente AC Iac
  • 4. Real Imag. JX L JX C Inductiva “ Henrios” Capacitiva “ Faradios” IMPEDANCIA
  • 5.
  • 6.
  • 7. Relación dual para: Capacitor Inductor
  • 8. Combinación entre capacitores Serie C1 C2 V(t) Paralelo V(t) C2 i(t) C1 Vc 2 Vc 1
  • 9. Combinación entre bobinas Serie Paralelo V(t) V(t)
  • 10.
  • 11. Senoidales X M -X M T X M1 -X M1 X M2 -X M2 t X(t) t
  • 12.
  • 13. Si la alimentación no tiene la misma frecuencia, para resolver el problema se debería utilizar el método de superposición V 1 (t) se adelantará 50º a V 2 (t) V 2 (t) se atrasa 50º a V 1 (t) Primero vamos hacer I 2 positiva Ejemplo 1 Ejm. 2
  • 14. Ahora lo llevamos a senos. Ahora es mejor tener el ángulo positivo I 1 (t) se adelantará 120º a I 2 (t) I 2 (t) se atrasa 120º a I 1 (t)
  • 15.
  • 16. Ejm. Encontrar una expresión para i(t) V(t) R L + V R - + V L -
  • 17.
  • 18.
  • 19. Convertir a fasores Dominio del tiempo Dominio de la Frecuencia
  • 20.
  • 21.
  • 22. Circuito Inductivo Puro V(t) i(t) L 0 X L (Reactancia inductiva)
  • 23. Circuito Capacitivo Puro X C (Reactancia capativa) V(t) i(t) c
  • 25. Circuito R-L V(t) R L Img. Real X L
  • 26. Ejm. V(t) Ejemplo
  • 27. R V(t) c Img. Real X C Circuito R-C
  • 29. Circuito R-L-C R c L X L -X C 1.- X L > X C ; predominantemente inductivo 2.- X L < X C ; predominantemente capacitivo. La corriente atrasa al voltaje La corriente adelanta al voltaje 3.- X L = X C ; el circuito entra a resonancia La corriente y el voltaje están en fase V(t)
  • 31.
  • 32. Transformación de Fuentes Además se asume que varias fuentes de corriente conectadas en paralelo se suman fasorialmente (deben alternar la misma frecuencia); también se cumple que varias fuentes de voltaje conectadas en serie se suman fasorialmente.
  • 33.
  • 34. Pasar de una red del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 1.- En lo que respecta a las fuentes independientes ya sean éstas de voltaje o de corriente deben expresarse por medio de sus expresiones fasoriales. A partir de este momento, el fasor o la magnitud del fasor debe estar en RMS(valores eficaces) es decir: Ejm: V MÁX
  • 35. 2.- Los elementos pasivos de la red tales como: resistencia, inductancia y capacitancia son representados por sus valores de impedancia o admitancia, según se aplique el método de las mallas o el método de los nodos respectivamente . V = I . Z Fuentes indep. de voltaje Variables del método Matriz impedancia I = V . Y Fuentes indep. de corriente Variables del método Matriz admitancia 3.- Las variables de control de las fuentes dependientes se las representa también por medio de sus fasores de voltaje o corriente según sea el caso de la variable de control.

Notas del editor

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