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SujeySaavedrasocola 192 views 18 slides Oct 12, 2022
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About This Presentation

generador eolico


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DOCENTE: Msc. Ing. Julio Atoche Cornejo CURSO: Instalaciones Y Equipo Eléctrico En Minería TEMA: Operación de los esquemas unifilares a fin de conocer los parámetro eléctricos y leyes de Kirchhoff “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” F a cu l tad De I n g e n ier í a De M i nas E s cu el a P rofesi o n al De I n g en i ería D e M i nas I N T E G R A N T E S : Adanaque Garcia Jheferson Smith Rugel Purizaca Maryuri Yanina Sujey Pamela Saavedra Socola   FECH A : P iura 19 de Julio del 2 22

Energía eólica La energía eólica es la energía que se obtiene a partir del viento, es decir, es el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire. Energía renovable. Inagotable. No contaminante. Reduce el uso de combustibles fósiles. Reduce las importaciones energéticas. Genera riqueza y empleo local. Contribuye al desarrollo sostenible.

Ley de Betz Generador Tripala Potencia de la masa de aire que atraviesa una turbina eólica: P = ½ * ρ * A * V 3

Ley de Betz E c1 = ½ * m * (v 1 ) 2 E c2 = ½ * m * (v 2 ) 2 E cG = ½ * m * (v 1 ) 2 - ½ * m * (v 2 ) 2 = ½ * m * [(v 1 ) 2 – (v 2 ) 2 ] Q = v * A ρ * Q = ρ * v * A = m’ m’ es una masa por unidades de tiempo P = ½ * m’ * [(v 1 ) 2 – (v 2 ) 2 ] V = ½ * [(v 1 + v 2 )] m’ = ρ * ½ * [(v 1 + v 2 )] * A P = ¼ * ρ * [(v 1 ) 2 – (v 2 ) 2 ] * [(v 1 + v 2 )] * A

Ley de Betz P = ½ * ρ * (v 1 ) 3 * A P = ¼ * ρ * [(v 1 ) 2 – (v 2 ) 2 ] * [(v 1 + v 2 )] * A P / P = ½ * [1 - (v 2 / v 1 ) 2 ] [1 + (v 2 / v 1 )]

Ley de Betz Si representamos P / P en función de v 2 / v 1 , tenemos lo siguiente: 0.59 = 16/27 = C p límite de Betz P max = ½ * ρ * C p * A * V 3

Turbinas reales y Cp

Número de aspas

Se conoce con el nombre de dínamo (o dinamo) a una clase de artefacto empleado para la generación de electricidad. La inducción electromagnética y los campos magnéticos constituyen dos de los principios en los cuales se basa su funcionamiento. Así, al poner este dispositivo en marcha, se transforma un flujo magnético en una corriente continua de carga eléctrica.  ¿QUÉ ES UN DÍNAMO?

¿QUÉ ES LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA? La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede  inducir  una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. MICHAEL FARADAY

Se compone por un aro de hierro (anillo) de grandes dimensiones, el cual se encuentra rodeado por una bobina metálica, elaborada a partir de múltiples hilos de cobre.  Mediante la energía magnética  que produce el rotor al cual está conectado, se impulsa la rotación del anillo, que en consecuencia genera un efecto de electroimán. COMPOSICIÓN DE UN DÍNAMO

FUNCIONAMIENTO Cabe destacar que, para su funcionamiento, las dinamos requieren de una fuerza previa la cual transforman en energía. Por esto puede considerar a grandes rasgos que este tipo de máquinas cuentan con dos partes: la giratoria denominada rotor y aquella que es estática, el estator. De esta manera,  un elemento genera el flujo magnético y el otro lo convierte en electricidad .

Circuito en serie Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la  corriente , que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Si lo explicamos con una metáfora hidráulica, tendremos dos o más depósitos de agua dispuestos de manera tal que la tubería de salida de uno es la de entrada del siguiente, y así sucesivamente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad, y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas; esto significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia incrementa (en vez de disminuir, como en los circuitos en paralelo). Los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma del voltaje, sobre todo en lo referido a generadores; esto es, permiten acumular la potencia de la red. Por eso ciertos aparatos emplean un número determinado de baterías para alimentarse: porque sólo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Caso contrario requeriríamos una sola pila más potente y costosa.

Elementos de un circuito en serie Los elementos que componen un circuito en serie no son en esencia distintos de los de un circuito de otro tipo. La diferencia sustancial es cómo están dispuestos. De ese modo, tenemos que un circuito en paralelo se compone de: Una fuente eléctrica. En donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Un conductor. Usualmente elaborado de un material metálico (cobre, etc.) que va desde la fuente hasta los terminales y de vuelta, permitiendo el flujo electrónico que es la  electricidad . Terminales o receptores. Que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía:  lumínica  si son bombillas,  cinética  si son motores, etc.

Diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo Un circuito en serie y uno en paralelo constituyen modelos contrapuestos. Sus valores, de hecho, se calculan empleando las ecuaciones contrarias. Sin embargo, la gran y sustancial diferencia entre ambos tiene que ver con el flujo sostenido de la corriente eléctrica. Mientras que  un   circuito en paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio , esto es, permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal vecino se daña o se interrumpe, los circuitos en serie, en cambio, dependen del correcto funcionamiento del vecino para seguir operando, ya que la salida de aquél es la entrada de éste. Entonces, si un terminal se daña en el circuito en serie, toda la red de dicho terminal en adelante perderá el acceso a la corriente.

ELABORACION DE LA MAQUETA