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ELECTRICIDAD
Y
APLICACIONES
Trabajo realizado por:
Andrés Lozano Molares (1ºESO – B)
Indice
1.¿Qué es la corriente eléctrica?
2.¿Cómo se genera la electricidad?
3.Tipos de corriente eléctrica.
4.Tipos de circuitos eléctricos.
5.Ley de OHM.
6.Centrales eléctricas.
7.Conclusiones.
1.¿Qué es la corriente eléctrica?
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por
unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento
de los 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.
2.¿Cómo se genera la electricidad?
En general, la generación de energía eléctrica consiste en
transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o
luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación
industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales
eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas.
Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro
eléctrico.
La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un
generador; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su
principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que
se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de
energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en
ella, en energía eléctrica.
3.Tipos de corriente eléctrica
Corriente contínua
Se denomina corriente continua (CC en español, en inglés DC,
de Direct Current) al flujo de cargas eléctricas que no cambia de
sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través de un
material se establece entre dos puntos de distinto potencial.
Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor
potencial no se intercambian entre sí. Es errónea la identificación
de la corriente continua con la corriente constante (ninguna lo es,
ni siquiera la suministrada por una batería). Es continua toda
corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo,
independientemente de su valor absoluto.
Su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila
voltaica por parte del conde y científico italiano Alessandro
Volta. No fue hasta los trabajos de Edison sobre la generación de
electricidad, en las postrimerías del siglo XIX, cuando la corriente
continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía
eléctrica. Ya en el siglo XX este uso decayó en favor de la
corriente alterna, que presenta menores pérdidas en la transmisión
a largas distancias, si bien se conserva en la conexión de redes
eléctricas de diferentes frecuencias y en la transmisión a través de
cables submarinos.
Corriente alterna
Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la
magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la
corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda
sinoidal. En el uso coloquial, "corriente alterna" se refiere a la
forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las
empresas.
La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al
emplear la corriente continua (CC), la cual constituye un sistema
ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a
problemas en la transmisión de potencia.
La razón del amplio uso de la corriente alterna, que minimiza los
problemas de trasmisión de potencia, viene determinada por su
facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente
continua. La energía eléctrica trasmitida viene dada por el
producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la
sección de los conductores de las líneas de transporte de energía
eléctrica depende de la intensidad, se puede, mediante un
transformador, modificar el voltaje hasta altos valores (alta
tensión), disminuyendo en igual proporción la intensidad de
corriente. Esto permite que los conductores sean de menor
sección y, por tanto, de menor costo; además, minimiza las
pérdidas por efecto Joule, que dependen del cuadrado de la
intensidad. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, el
voltaje puede ser de nuevo reducido para permitir su uso
industrial o doméstico de forma cómoda y segura.
4.Tipos de circuitos eléctricos
Circuitos en serie
En un circuito en serie los receptores están instalados uno a
continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que la
corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la
que atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en serie
en un circuito tendremos que cortar el cable y cada uno de los
terminales generados conectarlos al receptor.
Circuito en paralelo
En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de
alimentación lo está de forma independiente al resto; cada uno
tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea
común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo,
añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las
líneas que ya hay en el circuito.
5.Ley de Ohm
La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que
circula entre dos puntos de
un circuito eléctrico es directamente proporcional a la
tensióneléctrica entre dichos
puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre
estas dos magnitudes.
Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia
eléctrica, que es inversa a
la resistencia eléctrica.
La ecuación matemática que describe esta relación es:
donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en
amperios, V es la diferencia de potencial de las terminales del
objeto en voltios, G es la conductancia en siemens y R es la
resistencia en ohmios (Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice
que la R en esta relación es constante, independientemente de la
corriente.1
Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un
tratado publicado en 1827, halló valores de tensión y corriente
que pasaba a través de unos circuitos eléctricos simples que
contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación
un poco más compleja que la mencionada anteriormente para
explicar sus resultados experimentales. La ecuación de arriba es la
forma moderna de la ley de Ohm.
6.Centrales eléctricas
Termoeléctrica
Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la
generación de energía eléctrica a partir de calor. Este calor puede
obtenerse tanto de combustibles fósiles (petróleo, gas natural o
carbón) como de la fisión nuclear del uranio u otro combustible
nuclear o del sol como las solares termoeléctricas. Las centrales
que en el futuro utilicen la fusión también serán centrales
termoeléctricas.
En su forma más clásica, las centrales termoeléctricas consisten
en una caldera en la que se quema el combustible para generar
calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, la cual
se evapora. El vapor obtenido, a alta presión y temperatura, se
expande a continuación en una turbina de vapor, cuyo
movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad.
Luego el vapor es enfriado en un Condensador donde circula por
tubos agua fría de un caudal abierto de un río o por torre de
refrigeración.
En las centrales termoeléctricas denominadas de ciclo combinado
se usan los gases de la combustión del gas natural para mover una
turbina de gas. En una cámara de combustión se quema el gas
natural y se inyecta aire para acelerar la velocidad de los gases y
mover la turbina de gas. Como, tras pasar por la turbina, esos
gases todavía se encuentran a alta temperatura (500 °C), se
reutilizan para generar vapor que mueve una turbina de vapor.
Cada una de estas turbinas impulsa un alternador, como en una
central termoeléctrica común. El vapor luego es enfriado por
medio de un caudal de agua abierto o torre de refrigeración como
en una central térmica común. Además, se puede obtener la
cogeneración en este tipo de plantas, al alternar entre la
generación por medio de gas natural o carbón. Este tipo de plantas
está en capacidad de producir energía más allá de la limitación de
uno de los dos insumos y pueden dar un paso a la utilización de
fuentes de energía por insumos diferentes.
Termo Solares
Una central térmica solar o central termosolar es una instalación
industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido
mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico
convencional, se produce la potencia necesaria para mover un
alternador para generación de energía eléctrica como en una
central térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la
radiación solar para que se puedan alcanzar temperaturas
elevadas, de 300 °C hasta 1000 °C, y obtener así un rendimiento
aceptable en el ciclo termodinámico, que no se podría obtener con
temperaturas más bajas. La captación y concentración de los
rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación
automática que apuntan a una torre central donde se calienta el
fluido, o con mecanismos más pequeños de geometría parabólica.
El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de
orientación se denomina heliostato.
Hidroeléctrica
Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la
generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento
de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada
a más alto nivel que la central. El agua se lleva por una tubería
de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante
enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en
alternadores
Centrales eólicas
La energía eólica se obtiene mediante el movimiento del aire,
es decir, de la energía cinética generada por efecto de las
corrientes de aire o de las vibraciones que el dicho viento
produce. Los molinos de viento se han usado desde hace
muchos siglos para moler el grano, bombear agua u otras tareas
que requieren una energía. En la, especialmente en áreas
expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, alturas
montañosas o islas. La actualidad se usan aerogeneradores para
generar electricidad energía del viento está relacionada con el
movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de
alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión,
con velocidades proporcionales al gradiente de presión.
Centrales fotovoltaicas.
Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de
energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Los paneles,
módulos o colectores fotovoltaicos están formados por
dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir
radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos,
generando una pequeña diferencia de potencial en sus
extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos
fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en
configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños
dispositivos electrónicos. A mayor escala, la corriente eléctrica
continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede
transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica.
Alemania es en la actualidad el segundo productor mundial de
energía solar fotovoltaica tras Japón, con cerca de 5 millones
de metros cuadrados de colectores de sol, aunque sólo
representa el 0,03% de su producción energética total. La venta
de paneles fotovoltaicos ha crecido en el mundo al ritmo anual
del 20% en la década de los noventa. En la Unión Europea el
crecimiento medio anual es del 30%, y Alemania tiene el 80%
de la potencia instalada de la Unión.
7.Conclusiones
Me ha parecido un trabajo un poco difícil ya que nunca había
hecho un trabajo a ordenador usando Word.Por otra parte,he
aprendido cosas que, si en esta materia no se me hubieran
planteado,no las habría descubierto por mi cuenta.
Sobre el tema de la electricidad me ha parecido muy
interesante ya que es una forma de energía muy importante
para las personas y para el desarrollo de nuestra civilización
tal como la conocemos en la actualidad.

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  • 2. Indice 1.¿Qué es la corriente eléctrica? 2.¿Cómo se genera la electricidad? 3.Tipos de corriente eléctrica. 4.Tipos de circuitos eléctricos. 5.Ley de OHM. 6.Centrales eléctricas. 7.Conclusiones.
  • 3. 1.¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los 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. 2.¿Cómo se genera la electricidad? En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica.
  • 4. 3.Tipos de corriente eléctrica Corriente contínua Se denomina corriente continua (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Es errónea la identificación de la corriente continua con la corriente constante (ninguna lo es, ni siquiera la suministrada por una batería). Es continua toda corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo, independientemente de su valor absoluto. Su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila voltaica por parte del conde y científico italiano Alessandro Volta. No fue hasta los trabajos de Edison sobre la generación de electricidad, en las postrimerías del siglo XIX, cuando la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía eléctrica. Ya en el siglo XX este uso decayó en favor de la corriente alterna, que presenta menores pérdidas en la transmisión a largas distancias, si bien se conserva en la conexión de redes eléctricas de diferentes frecuencias y en la transmisión a través de cables submarinos.
  • 5. Corriente alterna Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda sinoidal. En el uso coloquial, "corriente alterna" se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua (CC), la cual constituye un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia. La razón del amplio uso de la corriente alterna, que minimiza los problemas de trasmisión de potencia, viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. La energía eléctrica trasmitida viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, se puede, mediante un transformador, modificar el voltaje hasta altos valores (alta tensión), disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente. Esto permite que los conductores sean de menor sección y, por tanto, de menor costo; además, minimiza las pérdidas por efecto Joule, que dependen del cuadrado de la intensidad. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para permitir su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura.
  • 6. 4.Tipos de circuitos eléctricos Circuitos en serie En un circuito en serie los receptores están instalados uno a continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en serie en un circuito tendremos que cortar el cable y cada uno de los terminales generados conectarlos al receptor. Circuito en paralelo En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito.
  • 7. 5.Ley de Ohm La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensióneléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica. La ecuación matemática que describe esta relación es: donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios, G es la conductancia en siemens y R es la resistencia en ohmios (Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que la R en esta relación es constante, independientemente de la corriente.1 Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado publicado en 1827, halló valores de tensión y corriente que pasaba a través de unos circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja que la mencionada anteriormente para explicar sus resultados experimentales. La ecuación de arriba es la forma moderna de la ley de Ohm.
  • 8. 6.Centrales eléctricas Termoeléctrica Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón) como de la fisión nuclear del uranio u otro combustible nuclear o del sol como las solares termoeléctricas. Las centrales que en el futuro utilicen la fusión también serán centrales termoeléctricas. En su forma más clásica, las centrales termoeléctricas consisten en una caldera en la que se quema el combustible para generar calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, la cual se evapora. El vapor obtenido, a alta presión y temperatura, se expande a continuación en una turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. Luego el vapor es enfriado en un Condensador donde circula por tubos agua fría de un caudal abierto de un río o por torre de refrigeración. En las centrales termoeléctricas denominadas de ciclo combinado se usan los gases de la combustión del gas natural para mover una turbina de gas. En una cámara de combustión se quema el gas natural y se inyecta aire para acelerar la velocidad de los gases y mover la turbina de gas. Como, tras pasar por la turbina, esos gases todavía se encuentran a alta temperatura (500 °C), se reutilizan para generar vapor que mueve una turbina de vapor. Cada una de estas turbinas impulsa un alternador, como en una central termoeléctrica común. El vapor luego es enfriado por medio de un caudal de agua abierto o torre de refrigeración como en una central térmica común. Además, se puede obtener la cogeneración en este tipo de plantas, al alternar entre la generación por medio de gas natural o carbón. Este tipo de plantas está en capacidad de producir energía más allá de la limitación de
  • 9. uno de los dos insumos y pueden dar un paso a la utilización de fuentes de energía por insumos diferentes. Termo Solares Una central térmica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan alcanzar temperaturas elevadas, de 300 °C hasta 1000 °C, y obtener así un rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico, que no se podría obtener con temperaturas más bajas. La captación y concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación automática que apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más pequeños de geometría parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de orientación se denomina heliostato.
  • 10. Hidroeléctrica Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en alternadores
  • 11. Centrales eólicas La energía eólica se obtiene mediante el movimiento del aire, es decir, de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que el dicho viento produce. Los molinos de viento se han usado desde hace muchos siglos para moler el grano, bombear agua u otras tareas que requieren una energía. En la, especialmente en áreas expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, alturas montañosas o islas. La actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.
  • 12. Centrales fotovoltaicas. Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos electrónicos. A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica. Alemania es en la actualidad el segundo productor mundial de energía solar fotovoltaica tras Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de colectores de sol, aunque sólo representa el 0,03% de su producción energética total. La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el mundo al ritmo anual del 20% en la década de los noventa. En la Unión Europea el crecimiento medio anual es del 30%, y Alemania tiene el 80% de la potencia instalada de la Unión.
  • 13. 7.Conclusiones Me ha parecido un trabajo un poco difícil ya que nunca había hecho un trabajo a ordenador usando Word.Por otra parte,he aprendido cosas que, si en esta materia no se me hubieran planteado,no las habría descubierto por mi cuenta. Sobre el tema de la electricidad me ha parecido muy interesante ya que es una forma de energía muy importante para las personas y para el desarrollo de nuestra civilización tal como la conocemos en la actualidad.