SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 38
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA

                Steven Gómez Valencia
               Derly Montoya Echeverry
            Victo Alfonso Velásquez Gómez
             Luz Stella Rodríguez Ocampo

                 Técnico en Sistemas
                    Ficha 362248

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL


            DOSQUEBRADAS, Agosto 3 de 2012
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA

                Steven Gómez Valencia
               Derly Montoya Echeverry
            Victo Alfonso Velásquez Gómez
             Luz Stella Rodríguez Ocampo

                 Técnico en Sistemas
                    Ficha 362248

   INSTRUCTOR: Ing. Edwin Alexander Gómez Robby

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

            DOSQUEBRADAS, Agosto 3 de 2012
La electricidad es una propiedad física que se
manifiesta por atracción o repulsión entre las
partes de la materia. esta propiedad se
origina en la existencia de electrones(carga
positiva)y protones (carga negativa)
Es la rama de la física que estudia el movimiento de los
  electrones y otras partículas atómicas, cargadas en el
  vacio , en una atmosfera con un gas enrarecido o en un
  semiconductor.
INDICA O SE REFIERE A LA
  ELECTRICIDAD INMÓVIL.
Se refiere a la acumulación de
  un exceso de carga eléctrica
  en una zona con poca
  conductividad
  electrica,aislante, de manara
  que la acumulación de carga
  persiste
Es el tipo de electricidad que podemos manejar y controlar, tal modo que
  produzca determinados efectos.
Existen muchas fuerzas que generan la electricidad dinámica entre ellas:
 La energía química atreves de todos los tipos de pilas conocidos.
 La energía magnética atreves de los gigantescos alternadores de una
  usina eléctrica.
 La energía térmica que provoca la
  generación de tenciones eléctricas en dos
  metales distintos al ser calentados.




 La energía luminosa que en las celdas
  solares provoca el desprendimiento de
  electrones muy usadas hoy en día en las
  naves espaciales.
Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca
 resistencia al paso de la electricidad, los mejores
 conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones
 aunque existen otros materiales no metálicos que también
 poseen la propiedad de conducir la electricidad.
Hace referencia a cualquier material que impide la
 transmisión de la energía en cualquiera de sus formas.
Es un elemento que se comporta como un conductor o
 como aislante dependiendo de diversos factores, como por
 ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la
 radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el
 que se encuentre.
Es el flujo continuo de electrones a través de un
  conductor entre dos puntos de distinto potencial.
Se denomina corriente alterna (abreviada CA) a la corriente
  eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían
  cíclicamente. Característica principal de una corriente
  alterna es que durante un instante de tiempo un polo es
  negativo y el otro positivo.
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos
  de forma adecuada permiten el paso de electrones.
Esta compuesto por:
 Generador o acumulador
 Hilo conductor
 Receptor o consumidor
 Elemento de maniobra
Es uno o varios circuitos eléctricos destinados a un uso
  especifico y que cuentas con los equipos necesarios
  para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y los
  aparatos eléctricos conectados a los mismos.
Un incendio se produce por la presencia de cuatro elementos
 básicos: calor o fuente de ignición, material
 combustible, una concentración apropiada de oxígeno
 y la reacción en cadena.
 Se dice que en un circuito o instalación hay sobrecarga o
  esta sobrecargada, cuando la suma de la potencia de los
  aparatos que están a el conectados, es superior a la potencia
  para la cual esta diseñado el circuito de la instalación.
Para evitar tener una sobrecarga eléctrica en el hogar
  deben tener en cuenta los siguientes lineamientos

 Saber cuanto es la capacidad del sistema eléctrico del
  hogar.
 Evitar el uso simultaneo de equipos con un elevado
  consumo de energía en el mismo circuito eléctrico.
 Emplear bombillas de bajo consumo y larga duración.
Puede causar daños la corriente a partir de 32 v. A los 10mA
  (miliamperios) una vez tocado ya no se puede soltar un cable
  electrizado, el limite de la corriente que resiste el hombre es
  aproximadamente de 16mA pudiendo ser mortal.
EFECTOS: Quemaduras y efectos fisiopatológicos
 Se debe de usar ropa adecuada para este trabajo. Es necesario
  usar zapato dieléctrico y guantes, pantalón de mezclilla, lentes
  protectores. Sirve para evitar un arco al no estar aterrizado y servir como
  vía de escape a la corriente eléctrica.
 NO usar en el cuerpo piezas de
  metal, ejemplo, cadenas, relojes, anillos, etc. ya que podrían ocasionar un
  corto circuito.
  Al tener metales conductores de electricidad en el cuerpo y hubiera un
  accidente con la línea viva esta puede realizar un corto y accidentándonos
  con ella.
 Hacer uso de herramientas adecuadas ( barras aisladoras ) para el manejo
  de interruptores de alta potencia.
 Deberán abrirse los interruptores completamente, no a la mitad y no
  cerrarlos hasta estar seguro de las condiciones del circuito.
  verificar que abramos bien el circuito y estar seguros cuando volvamos a
  cerrar.
La carga no fluye a menos que exista una diferencia de potencial. Para
  que haya una corriente constante se necesita una bomba eléctrica
  adecuada que mantenga la diferencia de potencial. Todo dispositivo
  que crea una diferencia de potencial se conoce como una fuente de
  voltaje.
Las pilas secas, las pilas húmedas y los generadores suministran energía
  que permite que las cargas se desplacen.
Es el voltaje producto de la corriente directa, es
  contante en el tiempo y no posee frecuencia, periodo
  ni ciclos. Este tipo de tensión la encontramos en
  baterías, pilas; usada por algunos motores para
  procesos industriales y equipos electrónicos.
Las tensiones alternas se obtienen por inducción en los generadores.
  Para ello o bien se mueven los bobinados en un campo
  magnético, o se mantienen aquellos fijos y es el campo magnético
  el que se mueve. La tensión se obtiene por inducción. La tensión
  alterna es variante en el tiempo, y forma una onda sinusoidal, la
  cual, leda la característica de poseer picos positivos y
  negativos, frecuencia y periodo. El cambio de estado es un proceso
  repetitivo. Este tipo de tensión es la usada en los hogares:
  lavadoras, secadoras, neveras, televisores, equipos de
  sonido, entre otros.
Frecuencia          Hertz (Hz)

La frecuencia utilizada por la suministración de las
  empresas de electricidad en Colombia es de 60 Hz
Es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. En
  términos breves es el tiempo que dura un ciclo de la onda en volver a
  comenzar. Por ejemplo, en una onda, el periodo es el tiempo
  transcurrido entre dos crestas o valles sucesivos. El periodo (T) es
  inverso a la frecuencia (f):
En física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de
  algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante
  atracciones y repulsiones que determinan las interacciones
  electromagnéticas entre ellas. La materia cargada
  eléctricamente es influida por los campos
  electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos.
Un dispositivo de control es que permite o impide el paso de
  la corriente eléctrica a través de un circuito.
Existen otros dispositivos llamados FUSIBLES que pueden ser
  de diferentes tipos y capacidades, otro dispositivo es el
  BREAKER, las CUCHILLAS, entre otros
Son dispositivos encargados de des-energizar un
  sistema, circuito o artefacto, cuando en ellos se alteran las
  condiciones normales de funcionamiento.
Los interruptores diferenciales se caracterizan por tener
  diferentes sensibilidades
Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos
   y electrónicos a tierra, para evitar que se dañen los equipos en caso de
   una corriente transitoria peligrosa.
El objetivo de un sistema de puesta a tierra es :
 Brindar seguridad a las persona.
 Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y
   garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección.
 Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar
   la tensión eléctrica a tierra.
Es una red eléctrica que ha sido filtrada y regulada para
  que no halla pico ni bajones a nivel de tensión o
  voltaje, esta protegido con una conexión a polo a tierra.
  La UPC es considerada también como cableado
  regulado
Se trata de una formula
fundamental del mundo
electrónico que permite
relacionar la tensión la
corriente y la resistencia y nos
indica que la corriente que
circula por un conductor es
directamente proporcional a la
tensión aplicada en sus
extremos, e inversamente
proporcional a la resistencia del
mismo.
VOLTAJE




RESISTENCIA         INTENSIDAD
CUÁL ES EL VALOR DE LA RESISTENCIA SI:
V=5v     I=0.01A
R= 5/ 0.O1 = 500

CUÁL ES EL VALOR DE LA TENSIÓN SI:
I=0.005ª R= 1Ω
V= 1 / 0.005 = 0.005

CUÁL ES EL VALOR DE INTENSIDAD SI:
V=12     R=22.000Ω
I = 12 / 22.000 = 0.545455
UNIDADES DE MEDIDA DEL
SISTEMA INTERNACIONAL
 SERIE:Para este modo de conexiones se escoge un
 circuito de corriente continua y así se podrá ver si
 hay caída de tensiones y paso de corriente. En el
 gráfico se puede ver un circuito en serie que es
 disponer una resistencia tras de otra, con la cual se
 obtendrán puntos muy concretos donde se puede
 hacer un estudio de la caída de tensión y corriente.
 PARALELO: Es aquel que esta formado por dos o
 más, pequeños circuitos por los cuales pueden
 circular la corriente. En la grafica se ve como se
 conectan tres resistencias en paralelo y la suma de
 cada una de estas nos dará el valor total de la
 corriente.
 MIXTO: Son combinados de los dos circuitos
 anteriores, de tal forma que podamos obtener una
 resistencia equivalente. Este tipo de circuitos se
 suele utilizar cuando no disponemos de una
 resistencia especifica, pero que, con la ayuda de
 otros valores, si nos es posible lograrlo.
NOMBRE       SIMBOLO     UNIDAD DE MEDIDA



 VOLTAJE         V       La unidad de medida del
                          VOLTAJE es el VOLTIO

CORRIENTE        A      La unidad de medida de la
                        CORRIENTE eléctrica es el
                               AMPERIO

RESISTENCIA      Ω       La unidad de medida de la
                        RESISTENCIA es el OHMIO


 POTENCIA       W       La unidad de medida de la
                         POTENCIA es el VATIO


 ENERGIA         J      La unidad de medida de la
                          ENERGIA es el JULIO

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

República bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelaRepública bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelajonathanelis
 
61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas
61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas
61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicasmeny740326
 
Conceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronicaConceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronicaNatalia Urrego Ospina
 
La electricidad trabajo en word
La electricidad trabajo en wordLa electricidad trabajo en word
La electricidad trabajo en wordsantiag97
 
Electricidad y aplicaciones básicas
Electricidad y aplicaciones básicasElectricidad y aplicaciones básicas
Electricidad y aplicaciones básicas7asv7
 
Electricidad pdf
Electricidad pdfElectricidad pdf
Electricidad pdfjorgeare
 
Introduccion a la electricidad
Introduccion a la electricidadIntroduccion a la electricidad
Introduccion a la electricidadluneto7
 
Electricidad 2º eso
Electricidad 2º esoElectricidad 2º eso
Electricidad 2º esoKoldo Parra
 

La actualidad más candente (20)

República bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuelaRepública bolivariana de venezuela
República bolivariana de venezuela
 
Electricidad y Aplicaciones
Electricidad y AplicacionesElectricidad y Aplicaciones
Electricidad y Aplicaciones
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricos
 
LA ELECTRICIDAD.
LA ELECTRICIDAD.LA ELECTRICIDAD.
LA ELECTRICIDAD.
 
La electricidad completa
La electricidad completaLa electricidad completa
La electricidad completa
 
Manual de-instalaciones-electricas -1
Manual de-instalaciones-electricas -1Manual de-instalaciones-electricas -1
Manual de-instalaciones-electricas -1
 
61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas
61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas
61316766 cuaderno-de-trabajo-electricidad-sec-tecnicas
 
Cuadernillo 2016
Cuadernillo 2016Cuadernillo 2016
Cuadernillo 2016
 
Conceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronicaConceptos básicos de electricidad y electronica
Conceptos básicos de electricidad y electronica
 
La electricidad trabajo en word
La electricidad trabajo en wordLa electricidad trabajo en word
La electricidad trabajo en word
 
MODULO DE ELECTRICIDAD 1° AÑO
MODULO DE ELECTRICIDAD 1° AÑO MODULO DE ELECTRICIDAD 1° AÑO
MODULO DE ELECTRICIDAD 1° AÑO
 
La electricidad
La electricidad La electricidad
La electricidad
 
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICALA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
 
Electricidad y aplicaciones básicas
Electricidad y aplicaciones básicasElectricidad y aplicaciones básicas
Electricidad y aplicaciones básicas
 
Electricidad pdf
Electricidad pdfElectricidad pdf
Electricidad pdf
 
Introduccion a la electricidad
Introduccion a la electricidadIntroduccion a la electricidad
Introduccion a la electricidad
 
Taller electrónica 2
Taller electrónica 2 Taller electrónica 2
Taller electrónica 2
 
Reporte electricidad y magnetismo
Reporte electricidad y magnetismoReporte electricidad y magnetismo
Reporte electricidad y magnetismo
 
La ENERGIA ELECTRICA
La ENERGIA ELECTRICALa ENERGIA ELECTRICA
La ENERGIA ELECTRICA
 
Electricidad 2º eso
Electricidad 2º esoElectricidad 2º eso
Electricidad 2º eso
 

Destacado

Introducción a Tcp/Ip
Introducción a Tcp/Ip Introducción a Tcp/Ip
Introducción a Tcp/Ip Gabriel Davini
 
Redes de cominucacion
Redes de cominucacionRedes de cominucacion
Redes de cominucacionvictorv362248
 
Modelos tcp ip y modelo osi
Modelos tcp ip   y modelo osiModelos tcp ip   y modelo osi
Modelos tcp ip y modelo osivictorv362248
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IPCUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IPdisenarUniminuto
 
Cuadro Comparativo
Cuadro ComparativoCuadro Comparativo
Cuadro ComparativoRuben
 
Guia 2 reconocimiento de hardware
Guia 2 reconocimiento de hardwareGuia 2 reconocimiento de hardware
Guia 2 reconocimiento de hardwarevictorv362248
 
TALLER N.11- MODELO TCP/IP
TALLER N.11- MODELO TCP/IPTALLER N.11- MODELO TCP/IP
TALLER N.11- MODELO TCP/IPmario23
 

Destacado (8)

Introducción a Tcp/Ip
Introducción a Tcp/Ip Introducción a Tcp/Ip
Introducción a Tcp/Ip
 
Redes de cominucacion
Redes de cominucacionRedes de cominucacion
Redes de cominucacion
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
 
Modelos tcp ip y modelo osi
Modelos tcp ip   y modelo osiModelos tcp ip   y modelo osi
Modelos tcp ip y modelo osi
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IPCUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
 
Cuadro Comparativo
Cuadro ComparativoCuadro Comparativo
Cuadro Comparativo
 
Guia 2 reconocimiento de hardware
Guia 2 reconocimiento de hardwareGuia 2 reconocimiento de hardware
Guia 2 reconocimiento de hardware
 
TALLER N.11- MODELO TCP/IP
TALLER N.11- MODELO TCP/IPTALLER N.11- MODELO TCP/IP
TALLER N.11- MODELO TCP/IP
 

Similar a Electronica basica 362248

Teoria curso de electrónica
Teoria curso de electrónicaTeoria curso de electrónica
Teoria curso de electrónicaMonica Macias
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
ElectricidadXOAN459
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604nidiau
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604SPDUQUE
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604nidiau
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604nidiau
 
Estrategias de apoyo
Estrategias de apoyoEstrategias de apoyo
Estrategias de apoyosarathtabares
 
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...DanielOssaVelquez
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaZharickCuartas
 
Electricidad1 362248 (1)
Electricidad1 362248 (1)Electricidad1 362248 (1)
Electricidad1 362248 (1)Juan M. Frv
 
17242382 simbologia-electrica
17242382 simbologia-electrica17242382 simbologia-electrica
17242382 simbologia-electricarolandougd
 
Documento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docxDocumento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docxSharonGalindez1
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfGabrielaIbarra71
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfGabrielaParedes63
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfalejandra225361
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfGabrielaParedes63
 

Similar a Electronica basica 362248 (20)

Teoria curso de electrónica
Teoria curso de electrónicaTeoria curso de electrónica
Teoria curso de electrónica
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Estrategias de apoyo
Estrategias de apoyoEstrategias de apoyo
Estrategias de apoyo
 
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - TECNOLOGÍA - DANIEL OSSA VELÁSQUE...
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronica
 
INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO
INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTOINSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO
INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO
 
Electricidad1 362248 (1)
Electricidad1 362248 (1)Electricidad1 362248 (1)
Electricidad1 362248 (1)
 
17242382 simbologia-electrica
17242382 simbologia-electrica17242382 simbologia-electrica
17242382 simbologia-electrica
 
Taller de investigacion
Taller de investigacionTaller de investigacion
Taller de investigacion
 
Documento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docxDocumento sin título (1).docx
Documento sin título (1).docx
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdf
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdf
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdf
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdf
 
Taller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdfTaller Tecnología2 p#3.pdf
Taller Tecnología2 p#3.pdf
 

Electronica basica 362248

  • 1. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA Steven Gómez Valencia Derly Montoya Echeverry Victo Alfonso Velásquez Gómez Luz Stella Rodríguez Ocampo Técnico en Sistemas Ficha 362248 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DOSQUEBRADAS, Agosto 3 de 2012
  • 2. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA Steven Gómez Valencia Derly Montoya Echeverry Victo Alfonso Velásquez Gómez Luz Stella Rodríguez Ocampo Técnico en Sistemas Ficha 362248 INSTRUCTOR: Ing. Edwin Alexander Gómez Robby CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DOSQUEBRADAS, Agosto 3 de 2012
  • 3. La electricidad es una propiedad física que se manifiesta por atracción o repulsión entre las partes de la materia. esta propiedad se origina en la existencia de electrones(carga positiva)y protones (carga negativa)
  • 4. Es la rama de la física que estudia el movimiento de los electrones y otras partículas atómicas, cargadas en el vacio , en una atmosfera con un gas enrarecido o en un semiconductor.
  • 5. INDICA O SE REFIERE A LA ELECTRICIDAD INMÓVIL. Se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad electrica,aislante, de manara que la acumulación de carga persiste
  • 6. Es el tipo de electricidad que podemos manejar y controlar, tal modo que produzca determinados efectos. Existen muchas fuerzas que generan la electricidad dinámica entre ellas:  La energía química atreves de todos los tipos de pilas conocidos.  La energía magnética atreves de los gigantescos alternadores de una usina eléctrica.
  • 7.  La energía térmica que provoca la generación de tenciones eléctricas en dos metales distintos al ser calentados.  La energía luminosa que en las celdas solares provoca el desprendimiento de electrones muy usadas hoy en día en las naves espaciales.
  • 8. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad, los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad.
  • 9. Hace referencia a cualquier material que impide la transmisión de la energía en cualquiera de sus formas.
  • 10. Es un elemento que se comporta como un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.
  • 11. Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.
  • 12. Se denomina corriente alterna (abreviada CA) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo.
  • 13. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permiten el paso de electrones. Esta compuesto por:  Generador o acumulador  Hilo conductor  Receptor o consumidor  Elemento de maniobra
  • 14. Es uno o varios circuitos eléctricos destinados a un uso especifico y que cuentas con los equipos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y los aparatos eléctricos conectados a los mismos.
  • 15.
  • 16. Un incendio se produce por la presencia de cuatro elementos básicos: calor o fuente de ignición, material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y la reacción en cadena.
  • 17.  Se dice que en un circuito o instalación hay sobrecarga o esta sobrecargada, cuando la suma de la potencia de los aparatos que están a el conectados, es superior a la potencia para la cual esta diseñado el circuito de la instalación.
  • 18. Para evitar tener una sobrecarga eléctrica en el hogar deben tener en cuenta los siguientes lineamientos  Saber cuanto es la capacidad del sistema eléctrico del hogar.  Evitar el uso simultaneo de equipos con un elevado consumo de energía en el mismo circuito eléctrico.  Emplear bombillas de bajo consumo y larga duración.
  • 19. Puede causar daños la corriente a partir de 32 v. A los 10mA (miliamperios) una vez tocado ya no se puede soltar un cable electrizado, el limite de la corriente que resiste el hombre es aproximadamente de 16mA pudiendo ser mortal. EFECTOS: Quemaduras y efectos fisiopatológicos
  • 20.  Se debe de usar ropa adecuada para este trabajo. Es necesario usar zapato dieléctrico y guantes, pantalón de mezclilla, lentes protectores. Sirve para evitar un arco al no estar aterrizado y servir como vía de escape a la corriente eléctrica.  NO usar en el cuerpo piezas de metal, ejemplo, cadenas, relojes, anillos, etc. ya que podrían ocasionar un corto circuito. Al tener metales conductores de electricidad en el cuerpo y hubiera un accidente con la línea viva esta puede realizar un corto y accidentándonos con ella.  Hacer uso de herramientas adecuadas ( barras aisladoras ) para el manejo de interruptores de alta potencia.  Deberán abrirse los interruptores completamente, no a la mitad y no cerrarlos hasta estar seguro de las condiciones del circuito. verificar que abramos bien el circuito y estar seguros cuando volvamos a cerrar.
  • 21. La carga no fluye a menos que exista una diferencia de potencial. Para que haya una corriente constante se necesita una bomba eléctrica adecuada que mantenga la diferencia de potencial. Todo dispositivo que crea una diferencia de potencial se conoce como una fuente de voltaje. Las pilas secas, las pilas húmedas y los generadores suministran energía que permite que las cargas se desplacen.
  • 22. Es el voltaje producto de la corriente directa, es contante en el tiempo y no posee frecuencia, periodo ni ciclos. Este tipo de tensión la encontramos en baterías, pilas; usada por algunos motores para procesos industriales y equipos electrónicos.
  • 23. Las tensiones alternas se obtienen por inducción en los generadores. Para ello o bien se mueven los bobinados en un campo magnético, o se mantienen aquellos fijos y es el campo magnético el que se mueve. La tensión se obtiene por inducción. La tensión alterna es variante en el tiempo, y forma una onda sinusoidal, la cual, leda la característica de poseer picos positivos y negativos, frecuencia y periodo. El cambio de estado es un proceso repetitivo. Este tipo de tensión es la usada en los hogares: lavadoras, secadoras, neveras, televisores, equipos de sonido, entre otros.
  • 24. Frecuencia Hertz (Hz) La frecuencia utilizada por la suministración de las empresas de electricidad en Colombia es de 60 Hz
  • 25. Es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. En términos breves es el tiempo que dura un ciclo de la onda en volver a comenzar. Por ejemplo, en una onda, el periodo es el tiempo transcurrido entre dos crestas o valles sucesivos. El periodo (T) es inverso a la frecuencia (f):
  • 26. En física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos.
  • 27. Un dispositivo de control es que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito. Existen otros dispositivos llamados FUSIBLES que pueden ser de diferentes tipos y capacidades, otro dispositivo es el BREAKER, las CUCHILLAS, entre otros
  • 28. Son dispositivos encargados de des-energizar un sistema, circuito o artefacto, cuando en ellos se alteran las condiciones normales de funcionamiento. Los interruptores diferenciales se caracterizan por tener diferentes sensibilidades
  • 29. Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, para evitar que se dañen los equipos en caso de una corriente transitoria peligrosa. El objetivo de un sistema de puesta a tierra es :  Brindar seguridad a las persona.  Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección.  Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la tensión eléctrica a tierra.
  • 30. Es una red eléctrica que ha sido filtrada y regulada para que no halla pico ni bajones a nivel de tensión o voltaje, esta protegido con una conexión a polo a tierra. La UPC es considerada también como cableado regulado
  • 31. Se trata de una formula fundamental del mundo electrónico que permite relacionar la tensión la corriente y la resistencia y nos indica que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada en sus extremos, e inversamente proporcional a la resistencia del mismo.
  • 32. VOLTAJE RESISTENCIA INTENSIDAD
  • 33. CUÁL ES EL VALOR DE LA RESISTENCIA SI: V=5v I=0.01A R= 5/ 0.O1 = 500 CUÁL ES EL VALOR DE LA TENSIÓN SI: I=0.005ª R= 1Ω V= 1 / 0.005 = 0.005 CUÁL ES EL VALOR DE INTENSIDAD SI: V=12 R=22.000Ω I = 12 / 22.000 = 0.545455
  • 34. UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL
  • 35.  SERIE:Para este modo de conexiones se escoge un circuito de corriente continua y así se podrá ver si hay caída de tensiones y paso de corriente. En el gráfico se puede ver un circuito en serie que es disponer una resistencia tras de otra, con la cual se obtendrán puntos muy concretos donde se puede hacer un estudio de la caída de tensión y corriente.
  • 36.  PARALELO: Es aquel que esta formado por dos o más, pequeños circuitos por los cuales pueden circular la corriente. En la grafica se ve como se conectan tres resistencias en paralelo y la suma de cada una de estas nos dará el valor total de la corriente.
  • 37.  MIXTO: Son combinados de los dos circuitos anteriores, de tal forma que podamos obtener una resistencia equivalente. Este tipo de circuitos se suele utilizar cuando no disponemos de una resistencia especifica, pero que, con la ayuda de otros valores, si nos es posible lograrlo.
  • 38. NOMBRE SIMBOLO UNIDAD DE MEDIDA VOLTAJE V La unidad de medida del VOLTAJE es el VOLTIO CORRIENTE A La unidad de medida de la CORRIENTE eléctrica es el AMPERIO RESISTENCIA Ω La unidad de medida de la RESISTENCIA es el OHMIO POTENCIA W La unidad de medida de la POTENCIA es el VATIO ENERGIA J La unidad de medida de la ENERGIA es el JULIO