A.3 Circuitos eléctricos.

EJERCICIO  1. En el circuito de la figura dónde R= 100 Ω. Realizar una tabla de tensión intensidad con valores de tensión de 0 a 10 voltios.

Imagen60

SOLUCION:

C1

 EJERCICIO  2. En el circuito de la figura calcular la resistencia equivalente y la intensidad.

Circuito Mixto
Circuito Mixto

.

.

.

.

SOLUCION: Re = 4,5 Ω  ; Itotal= 27,7 Amperios.

C2

EJERCICIO  3. Calcula la resistencia equivalente e intensidades del siguiente circuito.

Circuito Mixto.
Circuito Mixto.

SOLUCION:  Re = 405 ; Itotal= 0,025 A.

C3

EJERCICIO  4. Calcular la resistencia equivalente y la intensidad total del circuito.

Imagen69.

.

SOLUCION: Re = 60 Ω ; Itotal = 0,8 Amperios.

C4

EJERCICIO  5. Calcular tensión, intensidad y potencia de cada componente.

Imagen1aaa.

.

.

SOLUCION:   I1=4 A.,  I3=2,66,  I2=I4=I5=1,33

U1 = 40 V., U2=26,66, U4=40 V, U5=13,33, U6=80 V.

P1=160 w., P2=35,46,P3=212,8,P4=53,2 w, P5=17,73,P6=320 w, PT= 800 w.

 EJERCICIO  6.

Tres resistencias de 10 Ω se conectan en primer lugar en estrella y después en triángulo a una red trifásica de 400 voltios. Calcular en ambos casos :

A) Tensión de fase, y de línea. B) Intensidad de fase, y de línea. C) Potencia aparente de las tres resistencias.

ax1

 ax2

.

 

SOLUCION:

Estrella: IF= 23 A, IL=23 A, P = 15935 w

Triángulo: IF = 40 A, IL=69,28 P = 47990 w

 

EJERCICIO  7. En una línea trifásica de distribución en MT se utiliza un conductor de aluminio de sección nominal 120 mm² . Si se admite una densidad de corriente de 3 A/mm². Calcular: A) Máxima intensidad de corriente que puede circular por la línea. B) Máxima potencia aparente a transportar si la tensión de línea es de 20 kv.

SOLUCION: A) 360 A, B) 12,47 MVA.

 EJERCICIO  8.  Se desea construir una línea eléctrica trifásica para transportar a M.T. una potencia de 2 MVA. Calcular:

A) Intensidad de línea si la tensiónde línea es de 20 KV.  B) Sección mínima del conductor de cobre necesario si se admite una densidad de corriente de 3 A/mm². C) Intensidad de línea si la tensiónde línea es de 6 kV. D) Sección mínima del conductor de cobre necesario si se admite la misma densidad de corriente que para la línea de 20 kV. e) Máxima potencia aparente a transportar con una secciónde 70 mm y densidad de corriente máxima de 4 Amm².

SOLUCION:  A) 57,74 A; B)19,25mm²; C)192,45 A ; D) 64,15 mm² ; E)280 A, 9699 KVA.

EJERCICIO  9. A una línea monofásica de 230 v, 50 hz se conectan los receptores siguientes: Una bobina de resistencia 10 Ω y reactancia 4 Ω. Una estufa de resistencia 110 Ω, un motor monofásico de potencia o,75 CV, factor de potencia 0,8 y rendimiento 80% a plena carga. Calcular la Intensidad total y el factor de potencia total.

SOLUCION:  A) 26,92 A; B) 0,9257

EJERCICIO  10.  A una línea trifásica de 400 V, 50 Hz, se conectan los receptores que indica la figura. Receptor en estrella de 4 Ω de resistencia cada rama. Motor trifásico de 4 Kw, factor de potencia  0,8 Y rendimiento a plena carga 88,9 %. Receptor conectado en triángulo con una bobina de resistencia 4 Ω y reactancia 3 Ω por rama. Calcular: a) Las intensidades por fase y su factor de potencia en cada carga. B) Potencias activas, reactivas y aparentes totales.

SOLUCION A) I1= 57,74 cos φ=1 , I2=8,12 A, cos φ=0,8, I3=138,56 Cos φ=0,8   B) P = 121,3 Kw Q= 60,974 kVAr y S= 135,763 KVAr

EJERCICIO 11 Un local industrial alimentado por una línea trifásica con neutro 400/230 V, 50 hz tiene dos instalaciones: Alumbrado que consume 1,2 Kw por cada fase con factor de potencia 0,86 inductivo. y instalación de fuerza, que alimenta  a motores trifásicos y consume 20 kw con factor de potencia inductivo.   Calcular: A) Instalación de alumbrado que consume 1,2 kw por cada fase con factor de potencia 0,86 inductivo. B) Instalación de fuerza, que alimenta a motores trifásicos y consume 20 kw con factor de potencia 0,8 inductivo. Calcular: A) intensidad de línea total en cada fase de alumbrado. B) Intensidad de línea total en instalación de fuerza.. C) potencia activa que consume el local y su factor de potencia.

SOLUCION: A) 6,07 A ; B) 36,08 A; C) 23,6 kW; 0,81

  

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