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LABORATORIO DE ELECTROTECNIA INFORME DE LABORATORIO


Enviado por   •  31 de Agosto de 2017  •  Informe  •  1.668 Palabras (7 Páginas)  •  883 Visitas

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LABORATORIO DE ELECTROTECNIA

INFORME DE LABORATORIO N°1[pic 1]

INSTRUMENTOS DE MEDIDA EN CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA

1 .DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres

Paz Condori Gonzalo Ronal

CUI

20151028

DNI

72439574

Semestre

2017-B

Escuela Profesional

Ingeniería Mecánica

Facultad

Facultad de Ingeniería  de Producción y Servicios

Horario

Miércoles 11:10-12:50

Docente

Ing. Orlando Pérez Pérez

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El propósito de esta práctica es familiarizarse con el uso de instrumentos de corriente (A) y voltaje (V).

2.2 Objetivos específicos

  • Conocer los tipos de instrumentos de medición eléctrica.
  • Distinguir correctamente los instrumentos de medición eléctrica.

3. INTRODUCCION

Para el desarrollo exitoso de todas las prácticas del curso de Laboratorio de Electrotecnia  es necesario conocer y operar correctamente los instrumentos de mediciones eléctricas. Estos instrumentos permiten medir la intensidad de corriente eléctrica por un conductor (amperímetro), la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito (voltímetro) o la resistencia eléctrica de un dispositivo resistor (óhmetro). En la actualidad los instrumentos más empleados para llevar acabo las mediciones eléctricas tienen dos clasificaciones los analógicos y lo digitales. Los instrumentos analógicos son aquellos que para procesar y calcular las variables utilizan la señal de manera directa (como se debe hacer), por otro lado los instrumentos digitales el proceso de la medición proporciona un información discontinua expresada por un número de varias cifras.

4. FUNDAMENTO TEORICO

  • CORRIENTE CONTINUA

La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica.

[pic 2]

  • CORRIENTE ALTERNA

La corriente alterna es una onda sinusoidal, la cual presenta una variación en el tiempo. Se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. Ahora bien, cabe destacar, que algunas necesidades especiales pueden demandar otro formato como ser cuadrado o triangular.

[pic 3]

  • FUENTES DE ENERGIA

Las fuentes de energía son los dispositivos destinados a proporcionar la energía eléctrica al circuito para su funcionamiento. En general éstas se clasifican en: Fuentes de energía de corriente directa (F.C.D.) y fuentes de energía de corriente alterna (F.C.A.) Entre las fuentes de energía de corriente directa (F.C.D.) se tienen las pilas, baterías, dinamos y circuitos especiales rectificadores de voltaje.

Entre las fuentes de energía de corriente alterna (F.C.A.) están los alternadores y ciertos circuitos con transformadores eléctricos. De acuerdo a su diseño particular, las fuentes de energía pueden proporcionar un potencial de salida fijo (diferencia de potencial entre sus terminales), o un potencial de salida regulable; sean éstas de corriente directa o de corriente alterna.

5. INSTRUMENTOS DE MEDICION

Mediciones Analógicas

Mediciones Digitales

En estas se puede representar y registrar de forma continua cualquier valor de la magnitud de medida, dentro del margen previsto. Por consiguiente, la señal de medida comprendido dentro del margen de señales que corresponda al de la medida.

En estas se puede representar únicamente y de forma discontinua, valores discretos de la magnitud de medida con una graduación más o menos fina. El valor de medida viene dado por la suma de pequeños valores parciales y se emite con ayuda de indicadores de cifras o impresores. Como la mayor parte de las magnitudes de medida pueden variar de forma continua, hay que cuantificarlas primeramente, es decir, dividirlas en escalones a los que se ha asignado una señal de medida discreta.

La exactitud de los métodos de medición digital depende exclusivamente del grado de fineza de los escalones de cuantificación y se puede lograr mediciones de mayor exactitud con aparatos de mayor costo.

La ventaja principal de los métodos de medición digital radica en la posibilidad de almacenar las señales de medida cuantificadas y procesarlas sin que se produzcan errores adicionales. Para la precisión en la medida son de gran importancia las llamadas magnitudes de influencia, es decir, magnitudes físicas variables que influyen sobre la relación entre las magnitudes de entrada y de salida dentro del sistema de medida.  Las magnitudes de influencia mas importantes son:

  • Temperatura
  • Humedad
  • Presión del aire
  • Vibraciones
  • Campos perturbadores
  • Tensión de la red
  • Frecuencia de la red

5.1 Multímetro analógico:

La parte principal o corazón de un multímetro analógico es el galvanómetro. El galvanómetro convierte una señal de corriente eléctrica en un desplazamiento de una aguja indicadora sobre una escala. Es un dispositivo que opera con corriente de CD (corriente directa) o CC (corriente continua). Por lo tanto, si se necesita conocer el valor de una resistencia, una corriente de CA (corriente alterna) o de CD, o un voltaje de CA o de CD, el valor de la variable a medir se debe convertir a un valor equivalente de corriente de CD. Debido a esto, el multímetro requiere de distintos circuitos para convertir el voltaje, la corriente y la resistencia a una corriente de CD en el rango definido para el galvanómetro. El multímetro analógico cuenta con un selector de función (switch rotatorio) que permite definir:

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