Principios básicos de Electrotecnia

Autor: Molina Martínez, Cánovas Rodríguez

ISBN: 9786077075806

Editorial: Marcombo, S.A.

Edición: 1

Páginas: 200

Formato: 23x17x1

Cant. tomos: 1

Año: 2013

Idioma: España

Origen: España

Disponibilidad.: Disponible

Gs 252.000
Fundamentos de electrotecnia para ingenieros
Cantidad:
En este libro se estudian los principios básicos de electrostática, electrocinética y electromagnetismo. Mediante un enfoque claro y sencillo, se analiza de forma práctica la constitución y funcionamiento de los circuitos de corriente continua y electromagnéticos, permitiendo al lector una mejor comprensión de los teoremas empleados para la resolución de los mismos.
Índice de contenidos

TEMA 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

1.1 Introducción
1.2 Naturaleza de la electricidad
1.3 Materiales conductores y aislantes
1.4 Producción de electricidad
1.4.1 Producción de electricidad por frotamiento
1.4.2 Producción de electricidad por presión
1.4.3 Producción de electricidad por acción química
1.4.4 Producción de electricidad por acción magnética
1.4.5 Producción de electricidad por acción de la luz
1.4.6 Producción de electricidad por acción del calor
1.5 Electrostática
1.5.1 Electricidad estática e inducción electrostática
1.5.2 Propiedades de las partículas elementales. Carga eléctrica
1.5.3 Ley de Coulomb
1.5.4 Campo eléctrico
1.5.5 Potencial eléctrico
1.5.5 Diferencia de potencial
1.6 Electrocinética
1.6.1 Elementos de un circuito eléctrico
1.6.2 Generador de tensión. Fuerza electromotriz
1.6.3 Corriente eléctrica
1.6.3.1 Clasificación de la corriente
1.6.3.2 Intensidad de corriente
1.6.3.3 Densidad de corriente
1.6.4 Resistencia eléctrica
1.6.4.1 Resistencia de un conductor
1.6.4.2 Resistividad
1.6.4.3 Conductancia
1.6.4.4 Conductividad
1.6.4.5 Influencia de la temperatura
1.6.4.6 Resistor
1.6.5 Analogía hidráulica
1.6.6 Trabajo y potencia eléctrica. Ley de Joule
1.6.6.1 Energía eléctrica
1.6.6.2 Trabajo eléctrico
1.6.6.3 Potencia eléctrica
1.6.6.4 Ley de Joule

TEMA 2. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

2.1 Introducción y objetivos
2.2 Ley de Ohm
2.3 Agrupación de resistencias
2.3.1 Agrupación serie
2.3.1.1 Divisor de tensión
2.3.2 Agrupación paralelo
2.3.3 Agrupación mixta
2.4 Generador de corriente continua
2.4.1 Definición
2.4.2 Simbología
2.4.3 Características
2.4.4 Tensión en bornes
2.4.5 Potencia de un generador
2.4.6 Rendimiento de un generador
2.4.7 Acoplamiento de generadores en serie
2.4.8 Acoplamiento de generadores en paralelo
2.4.9 Acoplamiento mixto de generadores
2.5 Receptor eléctrico
2.5.1 Definición
2.5.2 Simbología
2.5.3 Características
2.5.4 Tensión en bornes
2.5.5 Potencia de un receptor eléctrico
2.6 Circuito eléctrico

TEMA 3 ANÁLISIS DE CIRCUITOS

3.1 Introducción y objetivos
3.2 Ecuaciones de Kennelly
3.2.1 Transformación de una conexión en triángulo (o pi) en su estrella
equivalente (o T)
3.2.2 Transformación de una conexión en estrella (o T) en su triángulo
equivalente (o pi)
3.3 Leyes de Kirchhoff
3.3.1 Primera ley de Kirchhoff
3.3.2 Segunda ley de Kirchhoff
3.3.3 Resolución de circuitos con las leyes de Kirchhoff
3.4 Puente de Wheatsthone
3.5 Métodos de análisis
3.5.1 Simplificaciones
3.5.1.1 Conversión de fuentes
3.5.1.2 Modificación de la geometría de un circuito
3.6 Método de las corrientes de malla
3.7 Método de los nudos
3.7.1 Ecuaciones matriciales de nudos -forma directa-
3.8 Teorema de Thevenin
3.8.1 Ejemplo del Teorema de Thevenin
3.9 Teorema de Norton
3.10 Principio de superposición

TEMA 4. MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO

4.1 Introducción
4.2 Magnetismo
4.2.1 Características elementales de los imanes
4.2.2 Relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos
4.3 Campos magnéticos
4.3.1 Definición
4.3.2 Líneas de campo magnético
4.3.3 Unidades
4.4 Flujo magnético
4.5 Fuerza sobre una carga en movimiento. Ley de Lorentz
4.5.1 Movimiento de cargas en campos magnéticos constante
4.5.2 Movimiento helicoidal
4.5.3 Fuerza sobre un elemento de corriente, segunda ley de Laplace
4.5.3.1 Fuerza sobre un elemento de corriente
4.5.3.2 Fuerza sobre un conductor filiforme
4.5.4 Fuerza y momento sobre una espira
4.6 Campos magnéticos creados por cargas
4.7 Fuerza entre corrientes. Definición de amperio
4.8 Ley de Ampère
4.9 Principios básicos de aplicación
4.10 Propiedades magnéticas de la materia
4.11 Leyes de los circuitos magnéticos. Analogía con circuitos eléctricos
4.11.1 Fuentes de excitación magnética
4.11.2 Analogía con el circuito eléctrico
4.11.3 Diferencias entre los circuitos eléctricos y magnéticos
4.11.4 Análisis de circuitos magnéticos
4.12 Comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos
4.12.1 Curva de histéresis
4.12.1.1 Clasificación de los materiales
4.13 Pérdidas de energía en un núcleo ferromagnético

TEMA 5. CAPACIDAD E INDUCTANCIA. COMPORTAMIENTO EN C.C.

5.1 Introducción
5.2 Condensadores
5.2.1 Fundamento de la acción de un condensador
5.2.2 Capacidad de un condensador
5.2.3 Valor de la capacidad
5.2.4 Magnitudes características de los condensadores
5.2.4.1 Tensión de trabajo de un condensador
5.2.4.2 Tensión máxima de un condensador
5.2.4.3 Tolerancia de un condensador
5.2.5 Agrupación de condensadores
5.2.5.1 Agrupación de condensadores en serie
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