La tensión eléctrica o diferencia de potencial: (también denominada voltaje), es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.
La potencia eléctrica: La potencia eléctrica es la proporción con la que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico por unidad de tiempo, medida en vatios (w). Ya que este parámetro indica la cantidad de energía transferida desde una fuente a uno o varios elementos en un periodo de tiempo, en nuestro hogar determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a la red de manera simultánea.
corriente eléctrica: desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. Este transporte puede ser de dos tipos: corriente de cargas positivas o corriente de cargas negativas. El fenómeno físico del flujo de electrones en un conductor es análogo al flujo de un líquido por el interior de una tubería entre cuyos extremos existe una diferencia de presión, debida, por ejemplo, a una diferencia de nivel.
Nombre | Símbolo | Unidad |
Tensión | U, V | Voltio (V) |
Potencia | W | Watt (W) |
Corriente | I | Ampere (A) |
Resistencia | R | Ohm (Ω) |
Ley de Ohm: Se utiliza para determinar relación que existe entre estos parámetros, en un circuito eléctrico. (Válida para Corrientes Alternas y Continuas)
V = R * I
Efecto Joule: Si por un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que sufren los electrones con las moléculas del conductor por el que circulan elevando la temperatura del mismo, siendo un proceso irreversible.
Formulas relacionadas:
I (línea) = P (watts) / V (volts) circuitos monofásicos
I (línea) = P (watts) / √3 * V (volts) * Cos ρ circuitos Trifásicos
Resumen:
- Conocer consumo
- Elegir conductor
- Elegir calibre del interruptor
- Curva B protege grandes longitudes de conductores, generadores
- Curva C Usos Generales
- Curva D Pequeños motores eléctricos
- Curvas A Semiconductores electrónicos; MA motores grandes y transformadores
Ejemplo:
Calcular la capacidad del Interruptor Termomagnético para un circuito de 127V, que alimentara los siguientes electrodomésticos (suponga que todos podrían estar encendidos al mismo tiempo).
Cantidad | Electrodoméstico | Potencia (W) | Potencia Total (W) |
5 | Foco Tipo 1 | 23 | 115 |
2 | Foco Tipo 2 | 15 | 30 |
2 | Televisor | 60 | 120 |
1 | Ventilador | 80 | 80 |
1 | Secadora | 500 | 500 |
1 | Plancha | 1100 | 1100 |
1 | Abanico | 50 | 50 |
1 | Bocinas | 150 | 150 |
Potencia Total | 2145 W |
Paso 1. Calcular la Potencia Total del Circuito.
Potencia Total
PT= 2145 W
Paso 2. Calcular la Corriente del Circuito.
Corriente del Circuito
IC= Potencia Total/Voltaje
IC= PT / V
Recordar que el voltaje del circuito es de 127 V
Sustituyendo:
IC=PT / V = 2145W / 127V = 16.89 A.
Paso 3. Calcular la corriente del Termomagnetico.
La Corriente del Interruptor Termomagnetico (IIT) será la corriente del circuito mas un 15% adicional de la misma (porcentaje que se agrega para dar seguridad contra sobrecarga al circuito):
IIT= Ic + 15% Ic=1.15Ic
IIT= 1.15(16.89A)=19.42ª
IIT= 10.42A