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: 2001 (Id: 567)
Estado: En tramite de Aprobación

 

I - OFERTA ACADÉMICA

CARRERAS PARA LAS QUE SE OFRECE EL MISMO CURSO

PLAN DE ESTUDIOS
ORD. Nº

CRÉDITO HORARIO

   

SEM.

TOTAL

INGENIERÍA ELECTRICISTA ELECTRÓNICA2/99575
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA8/98575
INGENIERÍA INDUSTRIAL9/98575

II - EQUIPO DOCENTE

Funciones

Apellido y Nombre

Total hs en
este curso

Cargo y Dedic.

Carácter

Responsable

BACHILLER, JORGE ADRIAN 35  hs.PROFESOR TITULAR EXC.Efectivo
Jefe Trab. Prác.AGUERO, ALBERTO RICARDO 40  hs.JEFE DE TRABAJOS PRAC. EXC.Interino

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 12/03/01  al 20/06/01

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. Característica tensión-corriente de los elementos pasivos. 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 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: Régimen transitorio, circuitos de primer y segundo orden
Circuitos RL y RC sin fuente. Respuesta transitoria en circuitos de corriente continua. Circuito RL. Circuito RC. Circuito RLC. Respuesta transitoria en circuito de corriente alterna. Circuito RC. Circuito RL. Circuito RLC.

UNIDAD V : Circuitos con corriente sinusoidales en estado estacionario
Receptor con resistencia pura, inductancia pura y capacitancia pura. Receptor con resistencia e inductancia en serie, con resistencia y capacitancia en serie, y con resistencia, capacitancia e inductancia en serie. Receptor con resistencia e inductancia en paralelo, con resistencia y capacitancia en paralelo, y con resistencia, inductancia y capacitancia en paralelo.

UNIDAD VI : 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 VII : 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 VIII: 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 IX: 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. Cuadripolos simétricos. Impedancia imagen. Relación de tensión, corriente y potencia con impedancia imagen.

UNIDAD XI: Circuitos acoplados magnéticamente
Acoplamiento magnético. Inductancia mutua. Coeficiente de acoplamiento. Acoplamiento de bobinas. Regla del punto.

UNIDAD X : Corrientes poliarmónicas
Definición. Cálculo de armónicas de una onda periódica. Simetría de las formas de onda. Valor eficaz de una onda poliarmónica. Potencia de una onda poliarmónica.

UNIDAD XII : Circuitos magnéticos
Concepto y leyes fundamentales. Dispersión. Entrehierros. Pérdidas magnéticas. Resolución de circuitos magnéticos. Campos magnéticos rotantes. Fuerza portante de los electroimanes. Imanes permanentes


VII. - PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Numero Total de Trabajos Prácticos: 12 (doce)
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: Régimen transitorio en CC y CA
Práctico N° 5: Corriente alterna, circuitos serie, impedancia.
Práctico N° 6: Corriente alterna, circuitos paralelo, admitancia.
Práctico N° 7: Potencia en CA
Práctico N° 8: Sistemas trifásicos, conexión estrella y triángulo, potencia trifásica
Práctico N° 9: Resonancia
Práctico N° 10: Cuadripolos pasivos
Práctico N° 11: Inducción mutua
Práctico N° 12: 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- Tener aprobada la carpeta de trabajos prácticos.
3- 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 Eléctricos. Joshep A. Edminister. Ed. McGraw Hill
- Circuitos Eléctricos. James W. Nilsson. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana
- Circuitos en Ingeniería Eléctrica. Hugh Hildreth Skilling. Ed. C.E.C.S.A.



IX b - BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Análisis de Circuitos en Ingeniería. William H. Hayt. Ed. McGraw Hill
- Circuitos Eléctricos. Richard C. Dorf. Ed. Alfaomega
- 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