CIRCUITO ELECTRICO

Julio Valdes
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mapa mental sobre los circuitos electricos la ley de ohm los motores electricos

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CIRCUITO ELECTRICO
1 leyes de Kirchhoff
1.1 Primera Ley
1.1.1 segunda ley
1.1.1.1 La segunda ley de Kirchhoff indica que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o bucle cerrado debe ser igual a cero. Expresada matemáticamente, la segunda ley de Kirchhoff se resume de la siguiente forma: Leyes de Kirchhoff El hecho de que se refiera a la suma algebraica implica el cuidado de las polaridades de las fuentes de energía, así como los signos de las caídas de tensión sobre cada componente eléctrico del circuito.
1.1.2 Esta ley se aplica de igual forma en circuitos de corriente continua y alterna, todo fundamentado en la ley de la conservación de la energía, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley establece que la suma de todas las corrientes que ingresan a un nodo se iguala en magnitud con la suma de las corrientes que se expulsan de dicho nodo.
1.2 Las leyes de Kirchhoff, junto con la Ley de Ohm, son las principales herramientas con las cuales se cuenta para analizar el valor de los parámetros eléctricos de un circuito. Mediante el análisis de nodos (primera ley) o de mallas (segunda ley) es factible hallar los valores de las corrientes y las caídas de tensión que se presenten en cualquier punto del montaje.
2 CIRCUITO SERIE
2.1 CIRCUITO PARALELO
2.1.1 CIRCUITO MIXTO
2.1.1.1 Un circuito mixto como lo muestra la imágen es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie, estos pueden colocarse de la manera que sea siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie.
2.1.2 El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida
2.2 Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros) se conectan secuencialmente.
3 Diferencia de potencial
3.1 La diferencia de potencial (ddp) es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. por lo tanto la diferencia de potencial se representa de la la siguiente manera
4 LEY DE OHM
4.1 a ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electricidad. Establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R; que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I
5 Transmicion en corriente continua
5.1 es un sistema de transporte de energía eléctrica utilizado en largas distancias. Habitualmente se utilizan corrientes alternas para el transporte y uso doméstico de la electricidad, principalmente debido a que se puede convertir con transformadores de una tensión a otra. Así se utilizan tensiones muy altas para el transporte eléctrico y tensiones más bajas y seguras para uso doméstico.
5.1.1 Conexión Punto a Punto: La conexión se realiza directamente entre dos subestaciones (punto a punto) cuando por razones técnicas, económicas o ambientales la conexión mediante HVDC es mejor que la HVAC
5.1.2 Conexion multipolo: está conformada por dos sistemas monopolares independientes que hacen las veces de polos positivo y negativo
5.1.3 Conexion back to back:son implementadas principalmente en aquellos casos donde la conexión se realiza en el interior de una subestación y por lo tanto no es necesaria una línea de transmisión
5.1.4 conexion monopolo:utilizan un solo conductor para transmitir la energía eléctrica
5.1.5 Conexión Multiterminal La conexión multiterminal es utilizada cuando se conectan tres o más subestaciones a un sistema HVDC existen tres tipos de conexion multiterminal
5.1.5.1 Paralela
5.1.5.2 Serie
5.1.5.3 Mixto
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