Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Universidad Nacional de San Luis
FACULTAD DE ING. CS. EC. Y SOC.

ANEXO II

PROGRAMA DEL CURSO: Electrotecnia

DEPARTAMENTO DE:   INGENIERIA
AREA: ElectricidadAÑO: 2000 (Id: 47)
Estado: Aprobado

 

I - OFERTA ACADÉMICA

CARRERAS PARA LAS QUE SE OFRECE EL MISMO CURSO

PLAN DE ESTUDIOS
ORD. Nº

CRÉDITO HORARIO

   

SEM.

TOTAL

INGENIERÍA ELECTRICISTA ELECTRÓNICACD 002/98575
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICACD 008/98575

II - EQUIPO DOCENTE

Funciones

Apellido y Nombre

Total hs en
este curso

Cargo y Dedic.

Carácter

Responsable

BACHILLER, JORGE ADRIAN150  hs.30Efectivo
Jefe Trab. Prác.AGUERO, ALBERTO RICARDO150  hs.36Interino

III - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

CREDITO HORARIO SEMANAL
MODALIDAD
REGIMEN

Teórico/

Práctico

Teóricas

Prácticas de

Aula

Práct. de lab/ camp/

Resid/ PIP, etc.

1c
 Hs.
2 Hs.
3 Hs.
 Hs.
Asignatura
Otro: 
Duración: 15 semanas
Período del 13/03/00 al 23/06/00

IV.- FUNDAMENTACION

El presente curso tiene como eje fundamental el estudio de los circuitos eléctricos y magnéticos, que basándose en estudios previos de Física (electricidad y magnetismo) y las Matématicas, permite introducirse posteriormente a otras asignaturas (Maquinas Eléctricas, Instalaciones Eléctricas, Generación, Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica) con las herramientas necesarias para el entendimiento y comprensión de las mismas.


V.- OBJETIVOS

Finalizada la materia el alumno deberá ser capaz de:
- Manejar apropiadamente las leyes y principios fundamentales que rigen la electrotecnia, (leyes de Kirchoff y características tensión corriente de los elementos pasivos de un circuito) aplicándolas tanto en corriente continua como en corriente alterna como así también los teoremas y principios derivados de las leyes fundamentales antes mencionadas.
- Conocer en profundidad el comportamiento de la corriente alterna sinusoidal tanto en sistemas monofásicos como trifásicos, verificando en estos últimos las ventajas que conlleva la generación de energía mediante este sistema de tres fases.
- Calcular corrientes poliarmonicas .
- Utilizar fundadamente los conceptos que rigen el magnetismo y resolver circuitos magnéticos.

 


VI. - CONTENIDOS

UNIDAD I : Elementos de circuitos
Concepto de circuito Eléctrico. Elementos activos y pasivos. Elementos activos. Fuentes de tensión y corriente dependientes e independientes. Componentes lineales y no lineales.

UNIDAD II: Leyes de circuitos eléctricos
Ley de Ohm. Leyes de Kirchoff. Resolución de circuitos mediante los potenciales de nodos. Resolución de circuitos mediante las corrientes de malla. Teoremas de circuitos. Principio de superposición. Teorema de Thevenin. Teorema de Norton. Teorema de la máxima transferencia de potencia. Teorema de Millman. Teorema de Miller. Teorema de sustitución. Teorema de reciprocidad. Teorema de Kennelly.

UNIDAD III: Corrientes alternas
Clases de corrientes. Periodo. Frecuencia. Corrientes sinusoidales. Representación matemática, cartesiano y Vectorial de una magnitud sinusoidal. Valores característicos. Valor medio. Valor eficaz. Factor de forma. Adición de magnitudes alternas de igual fase y frecuencia.

UNIDAD IV : Circuitos con corriente alterna
Receptor con resistencia pura. Receptor con inductancia pura. Receptor con capacitancia pura. Receptor con resistencia e inductancia en serie. Receptor con resistencia y capacitancia serie. Receptor con resistencia, capacitancia e inductancia en serie. Receptor con resistencia e inductancia en paralelo. Receptor con resistencia y capacitancia en paralelo. Receptor con resistencia, inductancia y capacitancia en paralelo. Conexión serie de receptores reales. Conexión en paralelo de receptores reales.

UNIDAD V : Potencia en corriente alterna
Potencia instantánea. Potencia activa. Potencia reactiva. Potencia aparente. Clases de potencia reactiva. Potencia magnetizante y potencia capacitiva. Análisis de la mejora del factor de potencia.

UNIDAD VI: Régimen transitorio
Transitorios en circuitos de corriente continua. Transitorio en circuito RL. Transitorio en circuito RC. Transitorio en circuito RLC. Transitorios en circuito de corriente alterna. Transitorio en circuito RL. Transitorio en circuito RC. Transitorio en circuito RLC.

UNIDAD VII: Resonancia
Condiciones de resonancia. Circuito resonante serie. Factor de calidad. Sobretensiones. Diagramas fasoriales. Curvas de resonancia. Circuito resonante paralelo. Sobreintensidades. Curvas de resonancia. Diagramas fasoriales.


UNIDAD VIII: Teoría de cuadripolos pasivos
Definición. Principales tipos de cuadripolos. Ecuaciones fundamentales de los cuadripolos. Problemas de transmisión, de transferencia y de inserción. Parámetros Y. Parámetros Z. Parámetros ABCD. Impedancia iterativa. Cuadripolos simétricos. Relación de tensión, corriente y potencia con impedancia imagen.

UNIDAD IX : Corrientes alternas polifásicas
Sistema trifásico. Generación. Usos y ventajas. Sistema triángulo equilibrado. Sistema estrella equilibrado. Sistema triángulo desequilibrado. Sistema estrella desequilibrado con y sin neutro. Admitancia de neutro. Cálculo del corrimiento de neutro. Potencia en sistemas trifásicos.

UNIDAD X : Corrientes poliarmónicas
Definición. Cálculo de armónicas de una onda periódica. Valor eficaz de una onda poliarmónica. Potencia. Resonancia de armónicas. Poliarmónicas en sistemas trifásicos.

UNIDAD XI: Circuitos acoplados magnéticamente
Acoplamiento magnético. Coeficiente de mutuainducción. Coeficiente de acoplamiento. Acoplamiento de bobinas. Polaridades. Tensión inducida por mutuainducción. Conexión en serie aditiva y sustractiva. Conexión paralelo. Conexión serie paralelo. Diagramas fasoriales.

UNIDAD XII : Circuitos magnéticos
Concepto y leyes fundamentales. Entrehierros. Dispersión. Pérdidas magnéticas. Comportamiento de bobinas con núcleo de hierro. Resolución de circuitos magnéticos. Resolución directa. Resolución indirecta. Fuerza portante de los electroimanes. Imanes permanentes. Campos magnéticos rotantes.


VII. - PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Numero Total de Trabajos Prácticos: 11 (once)
Práctico N° 1: Ley de Ohm, Leyes de Kirchoff.
Práctico N° 2: Método de los nodos y método de las mallas.
Práctico N° 3: Teoremas de circuitos.
Práctico N° 4: Corriente alterna, circuitos serie, impedancia.
Práctico N° 5: Corriente alterna, circuitos paralelo, admitancia.
Práctico N° 6: Potencia en CA
Práctico N° 7: Régimen transitorio en CC y CA
Práctico N° 8: Resonancia
Práctico N° 9: Cuadripolos pasivos
Práctico N° 10: Sistemas trifásicos, conexión estrella y triángulo, potencia trifásica
Práctico N° 11: Circuitos magnéticos serie y paralelo


VIII - RÉGIMEN DE APROBACIÓN

Para acceder a la condición de regular el alumno debera cumplir con los siguientes requisitos:
1- Acreditar el 80% de asistencia a los trabajos prácticos de aula.
2- Aprobar dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios. Los alumnos que trabajen tendran una recuperacion global de acuerdo a la reglamentacion vigente

Para la aprobación de la asignatura se realizara mediante un examen oral individual que tiene la siguiente modalidad:
- Se selecciona tres temas de las diferentes Unidades del Programa Analítico, de las cuales el alumno deberá exponer uno y luego el tribunal lo evalúa en los restantes.



IX.a - BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Circuitos en Ingeniería Eléctrica. Hugh Hildreth Skilling. Ed. C.E.C.S.A.
- Circuitos Eléctricos. James W. Nilsson. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana



IX b - BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Electrotecnia General. Enciclopedia CEAC de Electricidad. Ruiz Vasallo. Ed. CEAC S.A.
- Electrotecnia para Ingenieros. Tomo I. Electricidad Fundamental. A. Fouillé. Ed. Aguilar.
- Circuitos Eléctricos y Magnéticos. Marcelo Sobrevilla. Ed. Marymar.



COMPLEMENTO DE DIVULGACION


OBJETIVOS DEL CURSO

El presente curso tiene el objetivo primordial lograr en el alumno un conocimiento integral de las leyes y principios fundamentales que rigen el comportamiento de la corriente eléctrica, tanto en circuitos de corriente continua como de corriente alterna.
Estudiar los principios que permiten el conocimiento y resolución de circuitos magnéticos.

 

 

PROGRAMA SINTETICO

El programa de la materia esta estructurado de manera que a partir de las leyes que rigen la electrotecnia sea posible verificar los teoremas y principios que de ellas se derivan, realizando un estudio detallado del comportamiento de los circuitos tanto de corriente continua como los de corriente alterna. Se estudian los circuitos magnéticos a partir de los principios que gobiernan los mismos con la finalidad de lograr su resolución. El cursado de la asignatura incluye clases teóricas y practicas. En estas se resuelven circuitos donde se aplican los fundamentos impartidos en la teoría. Esta materia constituye un pilar para el conocimiento de materias especificas mas avanzadas de la carrera.

 


IMPREVISTOS