Guia docente 2012_13
Escola de Enxeñaría Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
 Asignaturas
  Electrotecnia aplicada
   Contenidos
Tema Subtema
1.-Análisis y resolución de circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados. 1.1.-Circuitos trifásicos equilibrados: tensiones e intensidades simples y de línea.
1.2.-Análisis de circuitos trifásicos equilibrados: planteamiento y resolución de problemas.
1.3.-Análisis de circuitos trifásicos desequilibrados: resolución de problemas.
1.4.-Potencia en los sistemas trifásicos.
1.5.-Optimización del consumo de la energía.
1.6.- Entornos de simulación y análisis: Simulink y SimPowerSystems

2.-ANÁLISIS TRANSITORIO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 2.1.-Circuitos lineales de 1er y 2ª orden: constantes de tiempo y duración del transitorio.
2.2.- Resolución de la ecuación diferencial de un circuito eléctrico.
2.3.-Tipos de respuestas y regímenes en función de la excitación. Identificación de las respuestas.
2.4.-Caracterización de circuitos en función de la ecuación diferencial
2.4.1.- valores iniciales y finales en bobinas y condensadores.
2.5.-Tipos de fallos en los sistemas eléctricos.
2.6.-Cálculo de cortocircuito trifásico, aplicación de la UNE-21239.

3.-ELECTROMAGNETISMO APLICADO. 3.1.-Coeficiente de permeabilidad y materiales magnéticos.
3.2.-Leyes del electromagnetismo aplicadas en las máquinas eléctricas.
3.3.- Energía e inductancia.
3.4.-Fuerza y coenergía: conversión de la energía.
3.5.-Imanes permanentes y sus aplicaciones.
3.6.-Analogías entre circuitos eléctricos y magnéticos.
3.7.-Disipación de energía en los materiales ferromagnéticos.
3.8.-Planteamiento y resolución de circuitos magnéticos.
3.9.-Diseño de circuitos magnéticos.

4.-TRANSFORMADORES 4.1.-Introducción a los transformadores: aspectos constructivos.
4.2.-Transformador ideal: fundamentos.
4.3.-Funcionamiento de un transformador real.
4.4.-Circuito equivalente de un transformador: fems y tensiones.
4.5.-Ensayos en vacío y en cortocircuito del transformador.
4.6.-Caída de tensión en un transformador: ejercicios de aplicación
4.7.-Pérdidas y rendimiento de un transformador: casos prácticos.
4.8.-Corriente de excitación en vacío: armónicos de la corriente.
4.9.-Corriente de conexión de un transformador.
4.10.-Simulación de un transformador de dos devanados.
4.11.-Autotransformadores.
4.12.- Transformadores trifásicos: ensayos y esquemas de conexión
4.13.- Transformadores de medida y protección.
4.14.- Planteamiento y resolución de problemas.

Práctica 1 (Informática): Introducción a Matlab-Simulink-SimPowerSystems
1.I.1.-Introducción a la simulación eléctrica.
1-I.2.-Simulación de circuitos eléctricos básicos en Simulink.
1.I.3.- Simulación de un Sistema eléctrico de potencia on SimPowerSystems.
1.I.4.-Justificación, en Matlab, de los casos anteriores.
Práctica 2 (Laboratorio): Introducción al laboratorio: Circuitos de mando medida y control
2.PL.1.-Introducción al conocimiento de las partes principales de los circuitos eléctricos.
2.PL.2.-Diferenciación entre elementos de medida, de control, de mando y de protección.
2.-PL.3.-Montaje y análisis de un circuito básico.
Práctica 3 (Informática): Resolución de problemas de circuitos trifásicos. 3.I.1.-Resolución numérica, en Matlab, de modelos de circuitos eléctricos equilibrados y desequilibrados.
3.I.2.- Simulación en Simulink de los casos anteriores.

Práctica 4 (Laboratorio): Medida trifásica de potencias activas y reactivas.
4.PL.1.-Medida de potencia trifásica con dos o tres vatímetros.
4.PL.2.-Evaluación y medida del factor de potencia de un circuito trifásico.
4.PL.3.- Introducción a los medidores digitales.
Práctica 5 (Informática): Cálculo de corrientes de cortocircuito y simulación de transitorios.
5.I.1.-Resolución numérica, en Matlab, de transitorios en circuitos eléctricos con: fuentes, resistencias, bobinas y condensadores.
5.I.2.- Simulación, en Simulink, de los casos resueltos en el apartado anterior.
Práctica 6 (Laboratorio): Obtención de los parámetros del CE de un transformador monofásico. 6.PL.1.- Determinación experimental de los parámetros Rcc, Xcc, Rfe y Xm correspondientes a un transformador.
6.PL.2.-Justificación de los resultados obtenidos con los ensayos de vacío y de cortocircuito de un transformador.
6.PL.3. Elaboración de un informe técnico sobre el transformador ensayado.
Práctica 7 (Informática): Resolución numérica y simulación de problemas de transformadores
7.I.1.-Resolución numérica de problemas de transformadores monofásicos.
7.I.2.-Resolución numérica de problemas detTransformadores trifásicos.
7.I.3.-Simulación en Simulink de los casos anteriores.
Práctica 8 (Laboratorio): Obtención de los parámetros del CE de un transformador trifásico e índice horario.
8.PL.1.- Determinación experimental de la impedancias de cortocircuito y de vacío, correspondientes a un transformador trifásico.
8.PL.2.-Justificación del índice horario de un un símbolo de un acoplamiento un transformador trifásico.
8.PL.3. Elaboración de un informe técnico sobre el transformador ensayado.
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