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Electrotécnia
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CONTENIDOS
I. Conceptos y fenómenos
eléctricos.
1. Electroestática.
1.1. Electricidad en la naturaleza.
1.2. Estructura de la materia.
1.3. La carga eléctrica.
1.4. Campo y potencial eléctrico.
2. Magnitudes eléctricas.
2.1. Corriente e intensidad de corriente eléctrica. Unidades. El
amperímetro.
2.2. Resistencia eléctrica. Unidad. El óhmetro u ohmímetro.
Resistencia de un conductor.
2.3. Diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica.
Unidades. El voltímetro.
2.4. Fuerza electromotriz. Unidades. Generadores ideales y reales.
2.5. Ley de Ohm.
2.6. Potencia y energía eléctrica. Efectos calóricos
de la corriente eléctrica.
2.7. El condensador, carga y descarga. Capacidad. Unidades.
2.8. El circuito eléctrico. Leyes de Kirchhoff.
3. El circuito Eléctrico.
3.1. Asociación de resistencias: serie, paralelo y mixto.
3.2. Asociación de generadores.
3.3. Asociación de condensadores: serie, paralelo y mixto.
3.4. Resolución de circuitos eléctricos de corriente continua.
Leyes de Kirchhoff.
II. Conceptos y fenómenos electromagnéticos.
1. 1. Magnetismo.
1.1. Imanes. Tipos. Interacción entre imanes.
1.2. Campo Magnético. Inducción magnética. Flujo
magnético. Unidades.
1.3. Campos magnéticos creados por cargas en movimientos. Campo
creado por una corriente que circula por un conductor rectilíneo,
por una espira y por una bobina.
1.4. Sustancias ferromagnéticas. Curvas de magnetización.
Histéresis magnética.
1.5. Circuito magnético. Pérdidas por histéresis.
2. Fuerzas electromagnéticas.
2.1. Fuerza ejercida por un campo magnético sobre una corriente
rectilínea.
2.2. Fuerza ejercida por un campo magnético sobre una corriente
circular (espira).
3. Inducción electromagnética.
3.1. Fuerza electromotriz inducida en conductores sometidos a campos magnéticos
variables (campos variables o conductores que se mueven).
3.2. Fuerza electromotriz inducida en un conductor rectilíneo que
se mueve en el seno de un campo magnético constante.
3.3. Fuerza electromotriz inducida en una espira y en una bobina que gira
en el seno de un campo magnético. Pérdidas en el hierro
por corrientes parásitas.
3.4. Autoinducción. Unidades.
III. Corriente alterna.
1. Tipos de corriente. Corriente continua y corriente alterna.
2. Corriente alterna senoidal. Parámetros característicos:
ciclo, frecuencia, periodo, fase, valores máximo, medio y eficaces.
Unidades.
3. Impedancia.
3.1. Impedancia de un circuito RLC serie.
3.2. Valor de la impedancia de un circuito serie RLC. Intensidad y desfase
de ésta con la tensión.
4. Potencia en corriente alterna.
4.1. Potencia activa, reactiva y aparente. Factor de potencia.
4.2. Mejora del factor de potencia.
IV. Corrientes trifásicas.
1. Sistemas trifásicos.
1.1. Conexión estrella y triángulo.
1.2. Tensión de línea y de fase. Relación entre ellas.
2. Cargas en un sistema trifásico.
2.1. Carga equilibrada en estrella y en triángulo.
2.2. Intensidad de línea y de fase. Relación entre ellas.
3. 3. Potencias en un sistema trifásico.
3.1. Potencia consumida en una fase.
3.2. Potencias activa, reactiva y aparente consumidas en una carga trifásica.
3.3. Corrección del factor de potencia.
V. Máquinas eléctricas
1. 1. Transformadores.
1.1. El transformador ideal en vacío y en carga. Relación
de transformación
1.2. Transformador real. Pérdidas en el cobre y en el hierro.
1.3. Pérdidas y rendimiento.
1.4. Distribución de la energía eléctrica en Canarias:
características específicas.
2. Máquinas de corriente continua.
2.1. Constitución, funcionamiento como generador y como motor,
y tipos de excitación.
3. Máquinas de corriente alterna.
3.1. Generador. Principio de funcionamiento.
4. 4. Motores de corriente alterna.
4.1. Motores asíncronos. Constitución y funcionamiento.
4.2. Arranque.
4.3. Inversión del sentido de giro.
VI. Electrónica básica
1. Operadores electrónicos analógicos.
1.1. Diodos. Funcionamiento básico. Símbolo y electrodos.
Rectificador puente
1.2. Tiristores. Funcionamiento básico. Símbolo y electrodos.
1.3. Transistores. Funcionamiento básico. Tipos. Símbolo.
Criterios de evaluación
1. Conocer, calcular y medir las magnitudes eléctricas fundamentales
en circuitos sencillos de corriente continua.
2. Explicar los fenómenos electromagnéticos sabiendo predecir
la interacción entre corrientes, campos magnéticos y conductores,
para poder entender el funcionamiento de las máquinas eléctricas
y el comportamiento de las bobinas en los circuitos de corriente alterna.
3. Analizar los circuitos de corriente alterna, distinguiendo las distintas
magnitudes, comprendiendo el comportamiento de cada uno de los elementos
pasivos y calculando las magnitudes fundamentales.
4. Distinguir las diferentes formas de conexión de un sistema trifásico
equilibrado, analizando las relaciones entre las principales magnitudes
y calculando unas a partir de otras.
5. Clasificar los principales tipos de máquinas eléctricas
explicando sus principios de funcionamiento y constitución.
6. Distinguir, en un circuito electrónico sencillo, los diodos,
transistores y tiristores, conociendo su constitución y posible
comportamiento.
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