Representacion Grafica De Corriente Continua Y Alterna

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Karl Meinhardt

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Jul 14, 2024, 1:47:51 AM7/14/24
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La corriente continua la producen generadores que empujan las cargas con una fuerza constante. Tanto la tensin como la intensidad en circuitos de corriente continua es constante. Las pilas producen corriente continua. La corriente continua se denomina con las letras DC.

representacion grafica de corriente continua y alterna


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La corriente alterna la producen generadores que empujan las cargas con una fuerza variable. Tanto la tensin como la intensidad en circuitos de corriente alterna oscilan en el tiempo. Las cargas se mueven en una direccin, luego se paran y luego se mueven en direccin contraria.Estos cambios se hacen de manera rapidsima. La corriente que obtienes en los enchufes de tu casa es corriente alterna. Esta corriente cambia de sentido 50 veces cada segundo. La corriente alterna se denomina con las letras AC.

La corriente alterna tiene la ventaja frente a la continua que es muy fcil cambiar su tensin mediante un aparato llamado transformador. Los cables, por buenos que sean tienen siempre algo de resistencia y como consecuencia de ello se pierde algo de energa en su calentamiento. Cuando transportamos energa elctrica cuanto ms grande es la tensin, ms pequea es la intensidad. Movindose menos cargas los cables se calientan menos y el transporte tiene menos prdidas, es ms eficaz. Por eso se transporta la electricidad a alta tensin.

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La corriente alterna (CA) es un tipo decorriente elctrica, en la que la direccindel flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Lacorriente que fluye por las lneas elctricas y la electricidad disponiblenormalmente en las casas procedente de los enchufes de la pared es corrientealterna. La corriente estndar utilizada en los EE.UU. es de 60 ciclos porsegundo (es decir, una frecuencia de 60Hz); en Europa y en la mayor parte del mundo es de 50 ciclos por segundo (esdecir, una frecuencia de 50 Hz.).

La corriente continua (CC) es la corriente elctrica quefluye de forma constante en una direccin, como la que fluye en una linterna oen cualquier otro aparato con bateras es corriente continua.

Una de las ventajas de la corriente alterna es su relativamente econmicocambio de voltaje. Adems, la prdida inevitable de energa al transportar lacorriente a largas distancias es mucho menor que con la corriente continua.

Utilizada genricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las seales de audio y de radio transmitidas por los cables elctricos, son tambin ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin ms importante suele ser la transmisin y recuperacin de la informacin codificada (o modulada) sobre la seal de la corriente alterna.

Los sistemas de corriente alterna pueden usar transformadores para cambiar la corriente de baja a alta tensin y viceversa, lo que permite la generacin y transmisin a grandes distancias en alta tensin, ahorrando en costos de conductores y prdidas de energa, y el consumo en baja tensin.

Un transformador de potencia bipolar de ncleo abierto desarrollado por Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs se demostr en Londres en 1881, y atrajo el inters de Westinghouse. Tambin exhibieron la invencin en Turn en 1884. Sin embargo, estas primeras bobinas de induccin con circuitos magnticos abiertos son ineficientes en la transferencia de potencia a las cargas. Hasta aproximadamente 1880, el paradigma de la transmisin de CA desde una fuente de alta tensin a una carga de baja tensin era un circuito en serie.

Los transformadores de ncleo abierto con una relacin cercana a 1:1 se conectaron con sus primarios en serie para permitir el uso de un alto voltaje para la transmisin y presentar un bajo voltaje a las lmparas.

Posteriormente el fsico William Stanley, reutiliz, en 1885, el principio de induccin para transferir la corriente alterna entre dos circuitos elctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro comn, denominada bobina de induccin.

El sistema usado hoy en da fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla; la distribucin de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. La corriente alterna super las limitaciones que aparecan al emplear la corriente continua (CC), que es un sistema ineficiente para la distribucin de energa a gran escala debido a problemas en la transmisin de potencia, comercializado en su da con gran agresividad por Thomas Alva Edison.

La primera transmisin interurbana de la corriente alterna ocurri en 1891, cerca de Telluride, Colorado, a la que sigui algunos meses ms tarde otra de Lauffen a Frncfort en Alemania. A pesar de las notorias ventajas de la corriente alterna frente a la corriente continua, Thomas Edison sigui abogando fuertemente por el uso de la corriente continua, tal hecho le cost su puesto en la empresa que el mismo fund, Edison Electric, cambiando su nombre por la actual General Electric.

La energa elctrica viene dada por el producto de la tensin, la intensidad y el tiempo. Dado que la seccin de los conductores de las lneas de transporte de energa elctrica depende de la intensidad, mediante un transformador se puede elevar la tensin hasta altos valores (alta tensin), disminuyendo en igual proporcin la intensidad de corriente. Con esto la misma energa puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas prdidas por causa del efecto Joule y otros efectos asociados al paso de corriente, tales como la histresis o las corrientes de Foucault. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanas, la tensin puede ser de nuevo reducida para su uso industrial, domstico o comercial de forma cmoda y segura.

Algunos tipos de oscilaciones peridicas tienen el inconveniente de no tener definida su expresin matemtica, por lo que no se puede operar analticamente con ellas. Por el contrario, la oscilacin sinusoidal no tiene esta indeterminacin matemtica y presenta las siguientes ventajas:

En la literatura inglesa este valor se conoce como el valor cuadrtico medio de una funcin. En el campo industrial, el valor eficaz es de gran importancia, ya que casi todas las operaciones con magnitudes energticas se hacen con dicho valor. De ah que por rapidez y claridad se represente con la letra mayscula de la magnitud que se trate (I, V, P, etc.). Matemticamente, se demuestra que para una corriente alterna sinusoidal el valor eficaz viene dado por la expresin:

El valor A, tensin o intensidad, es til para calcular la potencia consumida por una carga. As, si una tensin de alterna, desarrolla una cierta potencia P en una carga resistiva dada, una tensin de continua de Vrms desarrollar la misma potencia P en la misma carga, por lo tanto Vrms x I = VCA x I (vase Potencia en corriente alterna).

Una funcin sinusoidal puede ser representada por un nmero complejo cuyo argumento crece linealmente con el tiempo(figura 3), al que se denomina fasor o representacin de Fresnel, que tendr las siguientes caractersticas:

La razn de utilizar la representacin fasorial est en la simplificacin que ello supone. Matemticamente, un fasor puede ser definido fcilmente por un nmero complejo, por lo que puede emplearse la teora de clculo de estos nmeros para el anlisis de sistemas de corriente alterna.

La generacin trifsica de energa elctrica es la forma ms comn y la que provee un uso ms eficiente de los conductores. La utilizacin de electricidad en forma trifsica es comn mayoritariamente para uso en industrias donde muchas de las mquinas funcionan con motores para esta tensin.

Las corrientes trifsicas se generan mediante alternadores dotados de tres bobinas o grupos de bobinas, enrolladas sobre tres sistemas de piezas polares equidistantes entre s. El retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto, denominado neutro, donde la suma de las tres corrientes, si el sistema est equilibrado, es cero, con lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables.

Esta disposicin sera la denominada conexin en estrella, existiendo tambin la conexin en tringulo o delta en las que las bobinas se acoplan segn esta figura geomtrica y los hilos de lnea parten de los vrtices.

Nuestro empeo en formar a los usuarios de Tunerga sobre la energa solar fotovoltaica, hace que muchas veces comentemos conceptos que no podemos explicar con detalle. Por eso, en la entrada de hoy, vamos a desenmascarar uno de los trminos que solemos comentar con bastante frecuencia. Estamos hablando de las diferencias entre corriente continua y alterna.

No importa si somos usuarios de una instalacin fotovoltaica conectada a la red o aislada, la importancia del tipo de corriente es muy importante para el correcto funcionamiento del proceso fotovoltaico. Sin embargo, Qu diferencias encontramos entre corriente continua y alterna? Qu ejemplos podemos encontrar para entender mejor cada tipo? Descubre estos secretos y ms en las siguientes preguntas.

Para que lo entiendas a la primera, la corriente continua es cuando los electrones que circulan por dentro de un cable lo hacen en una sola direccin. Esta puede tener otras formas de expresin como corriente directa o abreviaturas como DC o CC. Si encuentras estos trminos en algn lado, ya sabes que ests ante un circuito de una nica trayectoria.

El sistema de corriente continua se le atribuye al famoso Thomas Edison. Este descubri la posibilidad de generar corriente elctrica a travs de un material metlico conductor, el cual, atrae los electrones por un polo y los repela por el otro (positivo o negativo). De esta forma, al estar en un circuito cerrado, viene la explicacin a la nica direccin de los electrones.

Algunos elementos que generan corriente continua de forma artificial son bateras, pilas o paneles solares fotovoltaicos. Como curiosidad, existen fenmenos naturales que tambin generan corriente directa. Nos referimos a los rayos, los cuales, van en una sola direccin: Nube a tierra.

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