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TÍTULO
Electricidad Aplicada
INTRODUCCIÓN
La electricidad y sus aplicaciones son uno de los principales pilares de los estudiantes de
ingenierías, así como de los profesionales que deseen desempeñar su carrera
profesional.
Hoy en día, tanto en las diferentes industrias como en los hogares, estamos rodeados de
instalaciones e ingenios que no podrían funcionar sin la aplicación de la electricidad. Por
tanto, el conocimiento teórico de los principios de la electricidad y su aplicación práctica,
se postulan como fundamentales en la formación de cualquier ingeniero y/o profesional.
OBJETIVOS
El estudiante al terminar el curso estará en capacidad de: Aplicar las leyes, métodos y
técnicas de análisis de la teoría básica de circuitos eléctricos, y su aplicación en la
solución de problemas.
El estudiante desarrollará una serie de problemas, los cuales serán simulados mediante
una herramienta de simulación de circuitos eléctricos. De esta forma, el estudiante tendrá
una visión más amplia de cómo responder a la pregunta de si sus cálculos teóricos han
sido bien planteados y solucionados.
Por último, el estudiante se enfrentará a unos cuantos casos prácticos de interés, los
cuales serán realizados con elementos reales. Durante esta fase de prácticas, el
estudiante empleará y conocerá en profundidad los elementos de medida (amperímetros,
voltímetros, analizador de redes, etc.).
A QUIEN VA DIRIGIDO
El curso está pensado para alumnos con conocimientos previos de electricidad, los
cuales quieran ser ampliados y consolidados tras la finalización del mismo. También
puede resultar de interés para ingenieros proyectistas o profesionales del sector
eléctrico, quienes empleando la electricidad como elemento de su profesión, quieran
afianzar o aclarar conocimientos sobre la electricidad y sus aplicaciones.
Se trata de un curso con un contenido marcadamente práctico, por lo que cada concepto
irá acompañado de aplicaciones prácticas y, siempre que sea posible se relacionará con
problemas concretos y fundamentos teóricos presentados en el curso. Además, se
pretende emplear simulaciones de circuitos, de esta forma, el alumno podrá saber
manejar estas herramientas, las cuales están entre el mundo teórico y el puramente
práctico.
TEMARIO
Bloque 1. Repaso introductorio (5 horas)
Este bloque pretende repasar los principales conceptos en torno a la electricidad, como
por ejemplo: tipos de señales, corriente alterna monofásica, fasores, sistemas trifásicos
(equilibrados y desequilibrados).
Bloque 2. Simulación de circuitos eléctricos (este módulo se intercala entre los
otros según se desarrolle el temario) (15 horas)
2.1. Guía rápida de manejo de OrCAD/PSpice
2.2. Ejemplos
2.2.1. Ejemplo de fuentes de corriente continua
2.2.2. Ejemplo de fuentes de corriente continua con asociación de resistencias en
serie
2.2.3. Ejemplo de fuentes de corriente continua con asociación de resistencias en
paralelo
2.2.4. Ejemplo de un circuito de corriente continua serie-paralelo
2.2.5. Ejemplo de teorema de Thevenin
2.2.6. Ejemplo de un circuito R de corriente alterna
2.2.7. Ejemplo de un circuito RL de corriente alterna
2.2.8. Ejemplo de un circuito RC de corriente alterna
2.2.9. Ejemplo de un circuito RLC de corriente alterna
2.2.10. Ejemplo de una fuente dependiente
2.2.11. Ejemplo de resolución de un sistemas trifásico equilibrado
2.2.12. Ejemplo de resolución de un sistemas trifásico desequilibrado en carga
Bloque 3. Prácticas de laboratorio (20 horas)
3.1. Manejo de aparatos de medida. Aplicación de circuitos en corriente continua.
En esta práctica se adquirirán conocimientos de los diferentes equipos que hay para
poder medir las variables eléctricas (multímetros, pinzas amperimétricas, vatímetros,
etc.) tanto de manera manual como mediante analizadores de redes y/u osciloscopios. Y
de los elementos que los formas
3.2. Análisis de circuitos monofásicos en corriente alterna.
Se implementarán algunos circuitos sencillos, RC, RLC y se calcularían los valores de las
corrientes que tienen que salir.
3.3 Corrección del factor de potencia en circuitos monofásicos.
Se realizará uno o varios circuitos y se les colocará sistemas de compensación del factor
de potencia, previamente calculados.
3.3. Análisis de circuitos trifásicos en corriente alterna equilibrados.
Estudio de las diferentes configuraciones de conexiones. Triangulo-estrella. Medida de
las corrientes, tensiones, potencias (activa y reactiva).
3.4. Análisis de circuitos trifásicos en corriente alterna desequilibrados.
Práctica para determinar las corrientes por los métodos estudiados en la parte teórica.
3.5. Arranque de motores trifásicos.
Práctica para diseñar e instalar la maniobra de arranque de motores trifásicos.
DURACIÓN, HORARIO Y PRECIO DEL CURSO
La duración del curso será de 40 horas, las cuales se distribuirán de lunes a viernes, en
horario de 16:00 a 20:00.
Se estima que el curso comience el 19 de septiembre de 2016 y finalice el 30 de
septiembre de 2016.
El precio del mismo es de 75€, los cuales incluyen diploma del curso para los alumnos
que lo terminen. El curso aceptará un máximo de 35 alumnos.
PROFESORADO
Dr. Luis Hernández Callejo, Profesor e Investigador de la EU de Ingenierías Agrarias.
D. Luis Cano Santa Bárbara, Investigador en el Centro de Desarrollo de Energías
Renovables (CEDER).