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ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y FUERZAMOTRIZOBTENCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
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¿COMO FUNCIONAN?
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LA RESPUESTA ESTA EN EL
http://pablo-fisicadultos.blogspot.com/2009/04/todos-los-cuerpos-estan-formados-por.html
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ARTÍCULAS ATÓMICAS
Partículas del átomo
El mismo número deelectrones y protones
indica un átomoneutro
Átomo de un metal
Átomo de Mg2+
Capta con facilidadelectrones
Átomo de un no metal
Átomo de F-
Pierde con facilidadelectrones
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¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?• FENOMENO FISICO ORIGINADO POR
LA PRESENCIA DE CARGASELECTRICAS LAS CUALES PUEDENESTAR ESTATICAS O EN MOVIMIENTO.
• SI LAS CARGAS ESTAN EN REPOSOPRODUCEN FUERZAS DENATURALEZA ELECTRICA SOBREOTRAS QUE SE ENCUENTREN EN EL
ESPACIO QUE LAS RODEA.
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• SI LAS CARGAS SE DESPLAZAN PRODUCENADEMAS OTRO TIPO DE FUERZA LLAMADAMAGNETICA.
•
LA PARTICULA FUNDAMENTAL QUE TIENECARGA ELECTRICA ES EL ELECTRON. UNELECTRÓN ES UNO DE VARIOSCOMPONENTES DE TODOS LOS ÁTOMOS .
• CONVENCIONALMENTE AL ELECTRON SE LEASIGNA LA NATURALEZA DE CARGANEGATIVA
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CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica es la circulaciónordenada de electrones libres a través deun conductor.
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• LOS MATERIALES QUE MANTIENEN LOSELECTRONES LIGADOS FUERTEMENTE ASUS ÁTOMOS SE LES LLAMA AISLANTESELÉCTRICOS, NO PERMITEN QUE LOSELECTRONES FLUYAN LIBREMENTE Y POR TANTO NO CONDUCEN ELECTRICIDAD
• EN CAMBIO LA MAYORA DE METALESSON CONDUCTORES ELÉCTRICOS, YAQUE PERMITEN QUE LOS ELECTRO"NESFLUYAN, Y POR LO TANTO CONDUCEN LAELECTRICIDAD.
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• EL FLUJO DE CARGAS ELECTRICASPUEDE E$ISTIR EN UN CONDUCTORPERO NO ES POSIBLE EN LOS
MATERIALES AISLANTES.• ALGUNOS DISPOSITIVOS USAN ESTAS
CARACTERSTICAS ELÉCTRICAS ENLOS MATERIALES, ES DECIR LA
CONDUCCION Y NO CONDUCCION. SEDENOMINAN DISPOSITIVOSELECTRÓNICOS Y ESTANCONSTRUIDOS A BASE DEELEMENTOS SEMICONDUCTORES.
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ENERGIA ELECTRICA• LA ENERGA ELÉCTRICA ES
PRODUCIDA CUANDO LAS CARGAS
ELÉCTRICAS SE MUEVEN A TRAVÉSDE UN CONDUCTOR Y ESDISTRIBUIDA POR CABLES.
• DEBIDO A LA FLE$IBILIDAD EN LAGENERACIÓN ,TRANSPORTE YDISTRIBUCION LA ELECTRICIDAD SE
!A CONVERTIDO PARA LA INDUSTRIA
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FORMAS DE PRODUCIRENERGIA ELECTRICA
• FROTAMIENTO O FRICCION• PRESION• CALOR• LUZ• ACCION QUIMICA•
ELECTROMAGNETISMO
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ELECTRICIDAD PORFROTAMIENTO
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• PARA ENTENDER COMO SE ADQUIERELA ELECTRICIDAD POR FROTAMIENTO,!AY QUE PENSAR QUE ALGUNOS
MATERIALES CEDEN SUS ELECTRONESMÁS FÁCILMENTE QUE OTROS.• SI UN MATERIAL ESTÁ MÁS
PREDISPUESTO A DAR ELECTRONES
CUANDO SE FROTA CON OTRO, SEDICE QUE ES MÁS POSITIVO. SI UNMATERIAL ES MÁS APTO PARACAPTURAR ELECTRONES CUANDO
ENTRA EN CONTACTO CON OTRO SE
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• CUANTO MÁS SEA LA CAPACIDADDEL MATERIAL PARA DAR O PARARECIBIR ELECTRONES CON
RESPECTO A OTRO, MAYOR SERÁ ELEFECTO DE LA SEPARACIÓN DE LASCARGAS.
• EL MATERIAL QUE CAPTURAELECTRONES ESTÁ CARGADONEGATIVAMENTE Y EL QUE LOS CEDE
SE CARGA POSITIVAMENTE.
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• LA CANTIDAD DE CARGA DEPENDEDE LA NATURALEZA DE LOSMATERIALES QUE SE FROTAN, DEL
ÁREA DE CONTACTO Y DEL ESTADODE LAS SUPERFICIES.• ESTOS FENÓMENOS SE PRESENTAN
FÁCILMENTE EN CLIMAS SECOS O
CUANDO EL AIRE ESTA SECO% YA QUELAS CARGAS ELECTROESTÁTICAS SEESCAPAN CUANDO EL AIRE ESTA!&MEDO.
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ELECTRICIDAD POR PRESION
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ELECTRICIDAD POR PRESION• LA ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR PRESIÓN
SE DENOMINA PIEZOELECTRICIDAD. ESTÁ
GENERADA POR LA COMPRENSIÓN YDESCOMPRENSIÓN DE CIERTOS MATERIALESDE CRISTAL COMO EL CUARZO.
• LA CAPACIDAD DE LOS CRISTALES PARA
DESARROLLAR UNA CARGA ELÉCTRICACUANDO SON SOMETIDOS A PRESIÓN, ESMUY &TIL CUANDO SE NECESITAN SE'ALESDE REFERENCIA MUY PRECISAS
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• SI PRESIONAMOS LAS DOS CARAS DEUN CRISTAL SE PRODUCE UNADIFERENCIA DE POTENCIAL EN SUS
E$TREMOS QUE PUEDE SER MEDIDACON UN VOLTMETRO.
• LOS CRISTALES SON REVERSIBLES ES
DECIR SI SE APLICA UNA ENERGAELÉCTRICA EN SUS E$TREMOS, SEDILATA O CONTRAE EN PROPORCIÓN
AL VOLTAJE APLICADO.
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• UN CRISTAL ES UNA SUSTANCIA EN DONDELAS MOLÉCULAS ESTÁN COLOCADAS DEUNA MANERA UNIFORME.
• EN EL ESTADO NO CRISTALINO LASMOLÉCULAS ESTÁN SITUADAS DE FORMAIRREGULAR, MIENTRAS QUE EN EL ESTADOCRISTALINO SE SIT&AN DE UNA MANERAUNIFORME Y REGULAR.
• LOS CRISTALES TIENEN UNA AMPLIAAPLICACIÓN EN DIVERSOS CIRCUITOSELECTRÓNICOS: SE UTILIZAN POR EJEMPLOCOMO ELEMENTO CAPTADOR EN LOSMICRÓFONOS SENSIBLES Y DE CALIDAD.
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• SE RESUME QUE UN CRISTAL PUEDECONVERTIR UNA ENERGA MECÁNICA(PRESIÓN) EN UNA FUERZA
ELÉCTRICA (VOLTAJE), O VICEVERSA,UNA FUERZA ELÉCTRICA EN ENERGAMECÁNICA.
•
LA CAPACIDAD EN POTENCIA DE UNCRISTAL ES MUY PEQUE'A, PERO ESMUY &TIL POR SU GRANSENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS DE
FUERZA MECÁNICA Y TEMPERATURA.
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• LOS CRISTALES QUE SE UTILIZAN ENLOS EQUIPOS ELÉCTRICOS YELECTRÓNICOS SON MUY
PEQUE'OS, DELGADOS Y FRAGILES• POR ESE MOTIVO SE LES SUELE
PROTEGER MEDIANTE UNENCAPSULADO O CARTUC!O A
PRUEBA DE GOLPES Y !UMEDAD.• EN LOS APARATOS MINIATURIZADOS,
COMO LOS TELÉFONOS MÓVILESPUEDEN SER TAN DIMINUTOS COMOLA CABEZA DE PALILLO DE FOSFORO
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APLICACIONES• LA CAPACIDAD DE LOS CRISTALES PARA
DESARROLLAR UNA CARGA ELÉCTRICACUANDO SON SOMETIDOS A PRESIÓN, ESMUY &TIL CUANDO SE NECESITANSE'ALES DE REFERENCIA MUY PRECISAS.
• SE UTILIZAN EN M<IPLES EQUIPOSELECTRÓNICOS QUE NECESITAN REALIZARCÁLCULOS CON ERRORESDESPRECIABLES, O INCLUSO PARA LACALIBRACIÓN DE OTROS EQUIPOS MENOSPRECISOS.
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• LA MAYORA DE LOS EQUIPOSELECTRÓNICOS QUE NOS ENCONTRAMOSA DIARIO TIENEN ALG&N TIPO DE
CIRCUITO QUE INCLUYE UN CRISTAL DECUARZO.• ESTÁ PRESENTE CUANDO NOS SUBIMOS
EN EL ASCENSOR, EN NUESTROENCENDEDOR DE COCINA , AL CRUZARUNA PUERTA AUTOMÁTICA, CUANDOUSAMOS LA COMPUTADORA , ALARRANCAR NUESTRO COC!E DEINYECCIÓN ELECTRÓNICA, CUANDO
VAMOS A CRUZAR EN UN PASO REGULADOPOR SEMÁFOROS, ETC.
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• EN CIRCUITOS SINTONIZADOS DE LOSAPARATOS DE RADIO, CON OBJETO DE!ACER RESONAR UNA BOBINA TANQUE ALA FRECUENCIA DE RECEPCIÓN DE UNAEMISORA
• LAS COMUNICACIONES ESPACIALES O LARADIO Y TELEVISIÓN POR SATÉLITE. POREJEMPLO, UNA EMISORA DE SATÉLITE QUEUTILIZA FRECUENCIAS DEL ORDEN DE LOSGIGA!ERZS, LO QUE IMPLICA UTILIZARCRISTALES QUE RESUENAN (VIBRAN) CONGRAN ESTABILIDAD
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• OTRA APLICACIÓN AMPLIAMENTEE$TENDIDA SON LOS RELOJES DE CUARZO.EN ESTOS CIRCUITOS LOS CRISTALESRESUENAN EN UNA FRECUENCIADETERMINADA Y DESPUÉS, MEDIANTEDIVISORES ELECTRÓNICOS, SE REDUCE SUFRECUENCIA !ASTA LA VELOCIDADE$ACTA DE * SEGUNDO.
• DESPUES DE AMPLIFICARSE ESA SE'AL SEINTRODUCE EN UN SERVO ELÉCTRICO QUEEMPUJA EL SEGUNDERO CON LA CADENCIAE$ACTA, O SE APLICA DIRECTAMENTE A UN
VISUALIZADOR (DISPLAY) DIGITAL.
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ELECTRICIDAD POR CALOR• MEDIANTE CALOR APLICADO A LA
UNIÓN O JUNTA DE DOS METALESDISTINTOS (PAR TÉRMICO), POREJEMPLO COBRE Y !IERRO.
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+ EL VOLTAJE TERMOELÉCTRICO DEPENDE,PRINCIPALMENTE DE LA DIFERENCIA DE
TEMPERATURA ENTRE LA JUNTA Y LOSE$TREMOS OPUESTOS DE LOS DOS !ILOS%
A MAYOR DIFERENCIA DE TEMPERATURAMAYOR SERÁ EL VOLTAJE OBTENIDO.
LA CORRIENTE SUMINISTRADA POR UN
PAR TÉRMICO ES MUY PEQUE'A, PERORESULTA PRÁCTICA PARA SU USO ENDISPOSITIVOS SENSORES DE
TEMPERATURA .
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• A UNA UNIÓN DE METALES SE LE DENOMINAPAR TÉRMICO, TERMOPAR O TERMOCUPLA, YPUEDE PRODUCIR ELECTRICIDAD TANTO TIEMPO COMO SE LE ESTÉ APLICANDO CALOR.
AUNQUE DOS !ILOS TRENZADOS FORMAN UNPAR TÉRMICO, ES MUC!O MÁS EFICIENTE UNOCONSTRUIDO CON DOS PIEZAS DE METALREMAC!ADAS O EMBUTIDAS UNA EN LA OTRA
• LOS PARES TÉRMICOS SON AMPLIAMENTEUTILIZADOS PARA MEDIR TEMPERATURAS, YCOMO SENSORES EN EL CONTROLAUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE LOSEQUIPOS ELECTRÓNICOS.
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• PARA MEDIR TEMPERATURAS MUY ALTAS YEN DONDE NO SON PRACTICOS LOS
TERMÓMETROS ORDINARIOS DE
MERCURIO O ALCO!OL.• OTRO EJEMPLO DE EMPLEO DEL PAR
TÉRMICO SON LOS TERMÓMETROSELECTRÓNICOS PARA MEDIR LA
TEMPERATURA CORPORAL, O LOSUTILIZADOS EN LA COCINA PROFESIONAL.
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ELECTRICIDAD POR LUZ• SE BASA EN LA CAPACIDAD DE LA LUZ, QUE
ES ENERGA EN SI MISMA, PARA DESPLAZARELECTRONES DE LA SUPERFICIE DEDETERMINADOS MATERIALES CREANDO ENELLOS UNA CARGA ELÉCTRICA.
• CUANDO LA LUZ INCIDE SOBRE LA
SUPERFICIE DE DETERMINADA SUSTANCIAPUEDE DESALOJAR ELECTRONES DE LOSÁTOMOS DE SU SUPERFICIE. ESTO SUCEDEDEBIDO A QUE LA LUZ ES UN MOVIMIENTO
Y POR LO TANTO TIENE ENERGA.
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LA CÉLULA SOLAR ES UNACÉLULA FOTOVOLTAICA QUESE UTILIZA PARA PRODUCIRENERGA ELÉCTRICA POR LARADIACIÓN SOLAR. LASCÉLULAS SOLARES SESUELEN ENCAPSULAR ENRESINAS, PARA DISMINUIR SU
FRAGILIDAD. EL MATERIALCON EL CUAL ESTÁN FORMADAS SUELE SERSILICIO.
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• LAS CÉLULAS SOLARES POSEEN UNVOLTAJE PEQUE'O( -, Ó -,/ V), LOCUAL NO ES PRACTICO PARA SU USO
DIRECTO.• POR ELLO SE ASOCIAN VARIAS
CÉLULAS SOLARES EN SERIE !ASTA
FORMAR UNA PILA SOLAR (PANELSOLAR) QUE SUMINISTRE ÉL VOLTAJEADECUADO PARA SU MANIPULACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN.
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• LOS METALES FOTOSENSIBLES UTILIZADOSPARA PRODUCIR ENERGA ELÉCTRICA ENCÉLULAS FOTOELÉCTRICAS Y CÉLULASSOLARES SUELEN SER COMPUESTOS DEÓ$IDO DE PLATA Y Ó$IDO DE COBRE, OALEACIONES DE SELENIO.
• UNA CÉLULA FOTOELÉCTRICA TPICA CONSIS" TE EN UNA ESPECIE DE DISCO METÁLICO
COMPUESTO POR TRES CAPAS DE MATERIAL.LAS DOS CAPAS E$TERNAS !ACEN DE
ELECTRODOS, UNA DE ELLAS ES DE !IERRO%LA OTRA ES UNA PELCULA DE MATERIAL
TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE QUEPERMITE EL PASO DE LA LUZ.
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•
LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOSSENSIBLES A LA LUZ SE DIVIDEN EN TRESCLASES SEG&N SU FORMA DE ACTUAR:CÉLULAS FOTOEMISORAS O FOTOTUBOS,FOTORRESISTENCIAS O CÉLULASFOTOCONDUCTORAS Y CÉLULASFOTOVOLTAICAS O FOTOELÉCTRICAS
• LAS CÉLULAS FOTOEMISORAS PUEDEN SERDE VACO O DE GAS% EN LA ACTUALI"DAD
VAN SIENDO REEMPLAZADAS POR OTROSDISPOSITIVOS MÁS EVOLUCIONADOSBASADOS EN SEMICONDUCTORES. SE !ANUTILIZADO SOBRE TODO PARA REALIZARMEDIDAS FOTOMÉTRICAS, Y PARA LA
LECTURA DE LA BANDA SONORA DE LAS
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• LOS FOTODIODOS Y LOS FOTOTRANSIS" TORES SON UN TIPO ESPECIAL DECÉLULAS FOTOVOLTAICAS EN LOS QUE LALUZ INCIDENTE PUEDE MODULAR LA
CORRIENTE QUE CIRCULA POR ELLOS.• LA CÉLULA SOLAR NO ES MÁS QUE UNA
CÉLULA FOTOVOLTAICA QUE SE UTILIZA
PARA PRODUCIR ENERGA ELÉCTRICA PORLA RADIACIÓN SOLAR• LAS CÉLULAS SOLARES SE UTILIZAN
AMPLIAMENTE EN LOS SATÉLITES
ARTIFICIALES COMO RECARGADORES DE
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• LAS FOTORRESISTENCIAS O CÉLULASFOTOCONDUCTORAS, SON RESISTENCIASCUYO VALOR CAMBIA AL INCIDIR LUZSOBRE ELLAS.
• SE CONSTRUYEN DE FORMA QUE SUSUPERFICIE TENGA LA MÁ$IMA E$POSICIÓNA LA LUZ. SE UTILIZAN EN CIRCUITOSCONMUTADOS, PARA EL GOBIERNO DE
RELÉS, EN ALARMAS, FOTOMETRA, ETC• LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS O
FOTOELÉCTRICAS SON DISPOSITIVOSSEMICONDUCTORES QUE PROPORCIONANUNA FUERZA ELECTROMOTRIZ CUYO VALORDEPENDE DE LA LUZ QUE INCIDE SOBRE
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ELECTRICIDAD POR ACCIONQUIMICA
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ELECTRICIDAD POR ACCIONQUIMICA
• RECORDAR EN LA ESTRUCTURA DELA MATERIA, QUE UN IÓN POSITIVO
ES UNA MOLÉCULA O UN ÁTOMOQUE !A PERDIDO UN ELECTRÓN, YQUE POR LO TANTO TIENE UNA
CARGA POSITIVA.• POR SU PARTE, UN IÓN NEGATIVO ES
UN ÁTOMO O UNA MOLÉCULA QUE
!A OBTENIDO UN ELECTRÓN,
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• CUANDO EL SODIO Y EL CLORO, QUESON ELÉCTRICAMENTE NEUTROSREACCIONAN PARA FORMAR EL
CLORURO DE SODIO, EL ÁTOMO DESODIO PIERDE UN ELECTRÓN YADQUIERE CARGA POSITIVA.
• ESTE ELECTRÓN PASA AL ÁTOMO DECLORO QUE TIENE MÁS CERCA, ELCUAL ADQUIERE UNA CARGA
NEGATIVA
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• LOS DOS IONES AS FORMADOS SEATRAEN ELECTROSTÁTICAMENTE, Y SEMANTIENEN UNIDOS POR ESTA FUERZA DE
ATRACCION FORMANDO EL CLORURO DESODIO.• ESTE TIPO DE UNIÓN POR ATRACCIÓN
ELECTROSTÁTICA, ES UNA
CARACTERSTICA DE TODAS LAS SALES YDE ALGUNOS ÁCIDOS.• CUANDO SE DISUELVEN EN EL AGUA UNA
SAL O UN ÁCIDO, AQUELLA PARECE TENER
LA PROPIEDAD DE DEBILITAR LA UNIÓN
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• UNA PARTE DE LAS MOLÉCULAS SEDIVIDEN EN IONES LIBRES CONCAPACIDAD DE MOVERSE EN EL LQUIDO.
•
EL N&MERO DE IONES PRESENTES EN LASOLUCIÓN ES CONSTANTE PARA UNELECTROLITO DETERMINADO, A UNA
TEMPERATURA Y CONCENTRACIÓN
DEFINIDA DE LA SOLUCIÓN.• EN CONSECUENCIA !AY UNA DISGREGA"
CIÓN CONTINUA DE MOLÉCULAS EN IONES Y UNA CONTINUA COMBINACIÓN DE IONESEN MOLÉCULAS.
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ELECTRICIDAD PORMAGNETISMO• PARA QUE SE PRODUZCA VOLTAJE
MEDIANTE LA ACION MAGNETICA TIENENQUE DARSE TRES CONDICIONES:
• TIENE QUE E$ISTIR UN CONDUCTOR EN ELQUE SE INDUCIRÁ EL VOLTAJE.
• TIENE QUE !ABER UN CAMPO MAGNÉTICO
EN CUYO ESPACIO SE ENCUENTRE ELCONDUCTOR.• TIENE QUE !ABER MOVIMIENTO RELATIVO
ENTRE EL CONDUCTOR Y EL CAMPO, PARA
QUE ÉSTE CORTE LAS LNEAS DE FUERZAMAGNÉTICAS.
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C01234 02 542305647 89 09;9 1 671;21348 1 398=@11789 151 024 39 808
967948, 57923489 021 3979251 39=469251@ 92 148 69721@98 39@
542305647
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• LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DEELECTRONES DEPENDE DE LA DIRECCIÓNEN QUE EL CONDUCTOR CORTE A LAS
LNEAS DE FUERZA.• EN LA PRÁCTICA, EL CONDUCTOR ES EN
REALIDAD UNA BOBINA FORMADA PORNUMEROSAS VUELTAS DE !ILO
CONDUCTOR QUE GIRAN DENTRO DELCAMPO MAGNÉTICO. EL VOLTAJE INDUCIDOEN LA BOBINA ES OBTENIDO EN SUS
TERMINALES, Y TRAS SU CONTROL PUEDE
SER ENTREGADO A LA RED DE
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LOS GENERADORES ELÉCTRICOSCONVIERTEN LA ENERGA MECÁNICA ENENERGA ELÉCTRICA. LA ENERGAMECÁNICA PUEDE PROVENIR DE
DIFERENTES FUENTES, TALES COMOMOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA(COMO LOS MOTORES DIESEL), TURBINASDE VAPOR (CENTRALES TÉRMICAS Y
CENTRALES NUCLEARES), O TURBINASMOVIDAS POR LA FUERZA DE LOS SALTOSDE AGUA (CENTRALES !IDROELÉCTRICAS).
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MINI CENTRALES!IDRAULICAS• SISTEMAS DE ENERGIA !IDRAULICA SE
CLASIFICAN EN RANGOS DEPOTENCIA: GRAN ESCALA, MINI YMICRO GENERACION
•
MICROGENERACION SE USAN ENAREAS ALEJADAS COMOCOMUNIDADES RURALES O PEQUE'ASINDUSTRIAS
•
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ENERGIA A PARTIR DEL AGUA
• SE REQUIERE DE UN CAUDAL DE AGUA Y UNA
DIFERENCIA DE ALTURA LLAMADA SALTO• SE PROPORCIONA ENERGIA EN FORMA DE
CAUDAL Y SALTO OBTENIENDOSE ENERGIAMECANICA EN EL EJE O ENERGIA EN FORMADE ELECTRICIDAD
• NINGUN SISTEMA DE CONVERSION PUEDEENTREGAR LA MISMA CANTIDAD DE ENERGIAQUE ABSORBE, DEBIDO A LAS PERDIDAS
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ENERGIA A PARTIR DEL AGUA• LA ECUACION DE BALANCE ES
POTENCIA ENTRADA POTENCIA SALIDA PERDIDAS• O TAMBIEN: POTENCIA SALIDA POTENCIA ENTRADA $ EFICIENCIA DE CONVERSION• LA POTENCIA UTIL ENTREGADA ES LA POTENCIA
NETA DONDE LA ECUACION FUNDAMENTAL DEPOTENCIA !IDRAULICA SE ESTABLECE COMO
P NETA *- ! DISPONIBLE Q 4 ( )• LA POTENCIA SE ESTIMA EN UNA FORMA RAPIDA
ASUMIENDO UNA EFICIENCIA DE -., SALTO ENMETROS Y EL CAUDAL EN METROS CUBICOS PORSEGUNDO.
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EJEMPLO DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO
ELECTRICO
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CONCLUSIÓN
•
LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, EN TÉRMINOS GENERALES, CONSISTE EN TRANSFORMAR ALGUNA CLASE DEENERGIA NO ELÉCTRICA, SEA ESTA
MECANICA, QUIMICA, LUMINOSA, TERMICA, MAGNETICA, ETC., EN
ENERGIA ELECTRICA