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Curso |
2010 - 2011 |
FACULTAD DE QUÍMICA |
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TITULACIÓN |
INGENIERO QUÍMICO |
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Departamento/os: |
Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas. |
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Asignatura |
Código |
Nombre de la Asignatura |
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2311 |
ELECTROTECNIA |
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Prerrequisitos |
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Correquisitos |
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Curso: segundo Tipo de asignatura (troncal,
obligatoria u optativa): obligatoria Cuatrimestre: primero. |
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INDICAR si la asignatura participa,
o no, en algún Proyecto de Innovación Docente: |
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Profesorado y Horarios de Docencia
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Profesorado |
Teléfono |
Correo electrónico |
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Dr. D. Mario M. Jakas
Iglesia |
922 31 82 34 |
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Horario de clases |
Miércoles y Jueves de |
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Prácticas |
Lunes de |
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Tutorías tradicionales |
Lunes a Jueves de |
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Dinámica de la asignatura |
Objetivos.- Hacer conocer los principales
componentes de una instalación eléctrica industrial. Enseñar los fundamentos
físicos del funcionamiento de estos componentes, las opciones disponibles y
sus características más importantes. Presentar las técnicas de análisis
necesarias para la elección más adecuada de los componentes más comunes en
una instalación eléctrica. |
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Dinámica de la asignatura |
Metodología.- Dos horas semanales estarán
dedicadas a impartir clases de teoría, en donde se explicarán los conceptos
más importantes de cada tema acompañado de ejemplos y de la solución
explicada de algunos de los problemas. Éstos serán elegidos de una lista,
entregada al principio del curso, para que los alumnos puedan verificar el
grado de comprensión que han adquirido de la materia desarrollada. Una hora
por semana, estará dedicada a realizar, o bien unas Prácticas de Laboratorio
para que los alumnos monten diversas experiencias relacionadas con los temas
previamente desarrollados, o Tutorías en donde los alumnos podrán aclarar sus
dudas y dar cuenta de las tareas oportunamente asignadas. |
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Evaluación.- El 70% de la
nota se podrá obtener al través de dos exámenes parciales. Estos contendrán
cuestiones básicas de los temas desarrollados en las clases anteriores al día
del examen. El 30% restante saldrán de las prácticas y tareas asignadas
a lo largo de las Tutorías hechas a lo largo del cuatrimestre o bien de un
examen adicional, de carácter integrador, que se pondrá en las convocatorias
que tiene prevista la asignatura y en donde podrán también recuperar los
parciales que no hayan aprobado previamente. En cualquier caso, no se puede
aprobar la asignatura sin no se tienen aprobados los exámenes parciales. |
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Contenidos y Bibliografía |
Programa.- 1.
Análisis de circuitos eléctricos con corriente continua. Ley de Ohm. Leyes de Kirchhoff. Potencias
disipadas en el generador y en el receptor. 2.
Circuitos y dispositivos electromagnéticos. El campo magnético. El solenoide. La histéresis. El
electroimán. Circuitos magnéticos. La inducción magnética. La ley de Lenz. La
f.e.m. inducida sobre una espira. Corrientes parásitas. Autoinducción. 3.
Análisis de circuitos eléctricos con corriente
alterna. Corriente alterna. Valores de pico y eficaz.
Desfase entre corriente y tensión. Circuitos de corriente alterna con
resistencias, condensadores e inductancias. Reactancia capacitiva
e inductiva. Impedancia. Potencia activa, reactiva y aparente.
Resonancia. Corriente alterna trifásica. Conexión estrella y triángulo.
Circuitos trifásicos equilibrados. 4.
Electrometría.
Instrumentos de medida, tipos y caracterización. Error absoluto y relativo.
Ampliación de calibre. El vatímetro. Medición de potencia en líneas
trifásicas. 5.
Transformadores. El
transformador monofásico. Principio de funcionamiento. Relación de transformación.
Relaciones fundamentales en un transformador ideal. Ensayos en vacío y en
cortocircuito. Caída de tensión en un transformador cargado. Corriente de
cortocircuito. El transformador trifásico. Relaciones fundamentales.
Conexiones trifásicas (estrella-triángulo). 6.
Generadores de corriente continua. La dínamo. Partes y principios de funcionamiento. Resistencia y
reacción del inducido. Conmutación: delgas y escobillas. Polos
principales y de conmutación. Dínamo de excitación independiente, serie,
derivación y compuesto. 7.
Motores de corriente continua. Fuerza contralectromotríz. Par útil y
electromagnético. Balance de potencias en motores de CC. Motor CC serie,
derivación y compuesto. Corriente al arranque. Reóstato de arranque. 8.
Máquinas sincrónicas. La
velocidad sincrónica. El alternador. La impedancia sincrónica. Circuito
equivalente por fase. Relación vectorial entre la f.e.m. inducida y la
tensión de fase. Excitación del alternador. El motor sincrónico. Circuito
equivalente por fase. Relación vectorial entre la f.c.e.m. inducida y la
tensión de fase. 9.
Motores de inducción.
Principio de funcionamiento del motor de inducción. Deslizamiento del
motor. Balance de potencias en el motor de inducción. Par o momento de
rotación. Arranque a tensión reducida. Variadores
de frecuencia. Principio de funcionamiento del motor de inducción
monofásico. Motor monofásico con condensador y de espira en cortocircuito. 10. Disposiciones reglamentarias. Intensidades máximas admisibles en conductores. Tipo de aislamientos. Medidas de protección en un cuadro eléctrico. El esquema unifilar. Instalación de motores. Medidas de protección en las instalaciones eléctricas. Símbolos para las clases de protección. |
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Bibliografía.- /1/ ELECTROTECNIA. 8ª edición. José García Trasancos. Thompson-Paraninfo (2003) /2/ HANDBOOK OF ELECTRIC POWER CALCULATIONS. 3rd
Edition. H. Wayne Beaty. NcGraw-Hill
(2001). /3/ ELECTROMECHANICS. James H. Harter.
Prentice Hall, Inc. (1995). /4/ Manual de Instalaciones eléctricas. Diego Carmona
Fernández, Editorial Abecedario (2005). /5/ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias. |
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Observaciones.- En esta asignatura se
presupone que los alumnos tienen conocimientos básicos de física general, de
electricidad y magnetismo, así como de cálculo y de números complejos. |
En S.C. de
Fdo: Mario Jakas Iglesia