Magnitudes Electricas

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MAGNITUDES ELECTRICAShttp://www.areatecnologia.com/Magnitudes-electricas.htmhttp://fisica.unmsm.edu.pe/images/b/b5/GUIA-FIII-2013-II.pdfhttp://fisica.unmsm.edu.pe/images/c/c6/Laboratorio-3.pdf

Vamos a realizar un estudio sencillo de las principales magnitudes elctricas: Carga, d.d.p., Tensin, Intensidad, Resistencia, Potencia y Energa.

Mediante la presentacin de abajo puedes pinchar en cada magnitud para conocerla. Una vez ledo todo te recomendamos que hagas losEjercicios sobre las magnitudes elctricas.

CARGA ELCTRICA y CORRIENTE

La carga elctrica es lacantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Los tomos de un cuerpo son elctricamente neutros, es decir la carga negativa de sus electrones se anula con la carga positiva de sus protones. Podemos cargar un cuerpo positivamente (potencial positivo) si le robamos electrones a sus tomos y podemos cargarlo negativamente (potencial negativo) si le aadimos electrones. Saber mas sobreel tomo. Si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial (d.d.p.) Los cuerpos tienden ha estar en estado neutro, es decir a no tener carga, es por ello que si conectamos los dos cuerpos con un conductor (elemento por el que pueden pasar los electrones fcilmente) los electrones del cuerpo con potencia negativo pasan por el conductor al cuerpo con potencial positivo, para que los dos cuerpos tiendan a su estado natural, es decir neutro.

Acabamos de generar corriente elctrica, ya que este movimiento de electrones es lo que se llama corriente elctrica. Luego es necesario una d.d.p entre dos puntos para que cuando los conectemos con un conductor se genere corriente elctrica. La diferencia de carga de los dos cuerpos ser la causante de mas a menos corriente. Esta carga de un cuerpo se mide en culombios (C).

Si quieres saber ms sobre la carga elctrica vete a este enlace:Cargas Elctricas.

TENSIN O VOLTAJE

La Tensin es la diferencial de potencial entre dos puntos. Por eso en fsica se llama d.d.p (diferencia de potencial) y en tecnologa Tensin o Voltaje. Como ya debemos saber por el estudio de la carga elctrica la tensin es la causa que hace que se genere corriente por un circuito.

En un enchufe hay tensin (diferencia de potencial entre sus dos puntos) pero OJO no hay corriente. Solo cuando conectemos el circuito al enchufe empezar a circular corriente (electrones) por el circuito y eso es gracias hay que hay tensin.

Entre los dos polos de una pila hay tensin y al conectar la bombilla pasa corriente de un extremo a otro y la bombilla luce. Si hay mayor tensin entre dos polos, habr mayor cantidad de electrones y con mas velocidad pasaran de un polo al otro.

La tensin se mide en Voltios. Cuando la tensin es de 0V (cero voltios, no hay diferencia de potencial entre un polo y el otro) ya no hay posibilidad de corriente y si fuera una pila diremos que la pila se ha agotado.

Pero Quien hace que se mantenga una tensin entre dos puntos? Pues losGeneradores, que son los aparatos que mantienen la d.d.p o tensin entre dos puntos para que al conectar el circuito se genere corriente. la tensin se mide en Voltios (V). Estos generadores pueden ser dinamos, alternadores, pilas,bateras y acumuladores.

INTENSIDAD DE CORRIENTE

Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Imaginemos que pudisemos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito elctrico en un segundo. Pues eso seria la Intensidad. Se mide en Amperios (A). Por ejemplo una corriente de 1 A (amperio) equivale a 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Muchos verdad?

RESISTENCIA ELCTRICA

Los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un receptor (por ejemplo una lmpara) no lo tienen fcil para pasar por ellos, es decir les ofrecen una resistencia. Por el conductor van muy a gusto por que no les ofrecen resistencia a moverse por ellos, pero los receptores no. Por ello se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente.

Todos los elementos de un circuito tienen resistencia, excepto los conductores que se considera caso cero. Se mide en Ohmios (). La resistencia se representa con la letra R.

La resistencia se suele medir conel polmetro, que es un aparato que mide la intensidad, la tensin y por supuesto tambin la resistencia entre dos puntos de un circuito o la de un receptor. Para saber ms sobre las resistencias te recomendamos este enlaceResistencia Elctrica.

POTENCIA ELCTRICA

La potencia elctrica la podemos definir como la cantidad de....... Por qu? Pues por que depende del tipo de receptor que estemos hablando. Por ejemplo de una Lmpara o Bombilla sera la cantidad de luz que emite, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador la cantidad de calor. Se mide en vatios (w) y se representa con la letra P.

Una lmpara de 80w dar el doble de luz que una de 40w.

Por cierto, su formula es P=V x I (tensin en voltios, por Intensidad en Amperios).

Si quieres saber ms sobre la potencia vete a esta enlace:Potencia Electrica

ENERGA ELCTRICA

La energa elctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energa se consume, es decir a ms tiempo conectado un receptor ms energa consumir. Tambin un receptor que tiene mucha potencia consumir mucha energa. Como vemos la energa depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que este conectado.

Su frmula es E= P x t (potencia por tiempos)

Su unidad es el w x h (vatio por hora) pero suele usarse un mltiplo que es el Kw x h (Kilovatios por hora) Si ponemos en la frmula la potencia en Kw y el tiempo en horas ya obtendremos la energa en Kw x h. Aqu tenemos una tabla con las principales magnitudes elctricas y sus frmulas:MAGNITUDSIMBOLOUNIDADSIMBOLOFRMULA

CARGACCULOMBIOC

TENSINVVOLTIOSVV = I x R

INTENSIDADIAMPERIOSAI = V/R

RESISTENCIAROHMIOSR = V/I

POTENCIAPVATIOSWP = V x I

ENERGAEVATIO POR HORAw x hE = P x t

Ahora intenta resolver los siguientesEjercicios sobre las magnitudes elctricasOnline y estosejercicio sobre electricidad bsica.

http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/simbologia-de-los-instrumentos-analogicos-para-mediciones-electricasSimbologa De Los Instrumentos Analgicos Para Mediciones Elctricas20/12/2012 | Posteado por:demaquinasyherramientas2Aunque en la actualidad se van reemplazando gradualmente por sus pares digitales, los viejosinstrumentos analgicostodava gozan de buena salud en el campo de lasmediciones elctricas, y su fabricacin no slo prosigue en buena demanda, sino que adems satisface numerosas normas internacionales de diseo, calibracin y performance para este tipo de aparatos.Son varias las razones que promueven el uso de losinstrumentos analgicos para las mediciones elctricas, ya sea por las caractersticas que renen, como por sus ventajas y mltiples aplicaciones. Presentan una amplia gama con distintos estilos de carcasa y especificaciones, sus mediciones permiten visualizar parmetros elctricos y electrnicos, y son aparatos de gran fiabilidad bajo condiciones severas de trabajo. Entre sus beneficios se destacan su bajo costo, su precisin razonable, la facilidad de la instalacin y el escaso mantenimiento, como as tambin la mnima capacitacin que debe recibir un operario para hacer uso de estos aparatos. Sus aplicaciones van de conmutadores de alta tensin y paneles de control a sistemas de distribucin, grupos electrgenos, administracin de energa en general y en edificios, control de procesos y de motores, etc.Sin embargo, losaparatos para mediciones elctricasque poseen el mismo diseo no son fcilmente distinguibles entre s. Por ejemplo, para un nefito en la materia, y a no ser por la graduacin de la escala que presentan, los instrumentos de la figura de abajo podran parecer idnticos cuando en realidad se trata de aparatos completamente diferentes, que miden distintas magnitudes y funcionan mediante distintos mecanismos.

Instrumentos-de-medicinCmo se diferencian todos estos instrumentos? Es posible efectuar una clasificacin mediante smbolos de validez internacional, perfectamente comprensible ms all del idioma y la ubicacin geogrfica?La respuesta a este interrogante es afirmativa y de hecho cada instrumento puede diferenciarse perfectamente del otro.Para ello existe unasimbologa normalizada(en la Argentina, por ejemplo, mediante la norma IRAM 2023; en Espaa, mediante la norma UNE 21318-78) que tiene en cuenta una serie deparmetrosque caracterizan a cadainstrumento de medicin elctrica. Dichos parmetros, todos inherentes al aparato, son los siguientes:A.Magnitud elctrica que mide.B.Clase de corriente.C.Seguridad en la manipulacin.D.Posicin de funcionamiento.E.Clase de precisin.F.Mecanismo de funcionamiento.Todos estos parmetros se imprimen en laesfera de medicin, generalmente, aunque no siempre, en el ngulo inferior izquierdo del aparato.A continuacin vamos a mostrar en tablas lossmbolosde uso ms comn que podemos encontrar en losinstrumentos analgicos para mediciones elctricas, agrupados de acuerdo con la clasificacin normalizada de los parmetros anteriormente citados.A. Magnitud elctrica:es la nica que se imprime en forma independiente de los dems parmetros y sobre cualquier ngulo o el centro de la esfera del aparato. En la prctica, la letra que diferencia cada aparato no necesariamente est rodeada por un crculo o rectngulo.

SimbologiaB. Clase de corriente

SimbologiaC. Seguridad en la manipulacin: Las fallas de aislamiento pueden provocar una diferencia de potencial entre la caja del instrumento y sus partes metlicas con tierra, por eso los aparatos se someten a una tensin aplicada entre la caja y sus partes activas, que depende de la tensin nominal y se informa comotensin de prueba de aislamiento.

D. Posicin de funcionamiento

E. Clase de precisin: Se simboliza mediante un nmero que indica elerror porcentualque comete el aparato. Laprecisinse caracteriza por elerror reducido, que es el cociente, expresado en tanto por ciento, entre elerror absolutodel instrumento y elvalor mximoque puede medirse con el aparato (es decir, elalcance). Elerror reducidose utiliza para agrupar los instrumentos de medida enclases de precisin. Existen siete clases de precisin, entre 0,1 y 5 y en base a ello estar dada la aplicacin del aparato. Por ej. un instrumento declase 1tiene un error de un 1% sobre su fondo de escala.

SimbologiaF. Mecanismo de funcionamiento:slo se incluyen algunos smbolos, sin considerar los que distinguenlogmetros(instrumentos medidores de cocientes).

SimbologiaAplicaciones prcticasToda estasimbologade losinstrumentos analgicos para mediciones elctricasresulta atractiva, pero cmo se aplica en la prctica? A modo de ejercicio, veamos algunos ejemplos en la tabla que sigue. Los instrumentos mostrados presentan su simbologa impresa en el ngulo inferior izquierdo (rodeada con una marca roja y ampliada en la columna siguiente de la tabla) y la letra que simboliza la magnitud elctrica que miden se localiza en distintos ngulos de la esfera.