Este libro de texto académico presenta los conceptos fundamentales para el análisis y solución de circuitos eléctricos lineales en régimen permanente sinusoidal, necesarios para la formación académica en el campo de la Ingeniería Eléctrica y áreas afines.
En el primer capítulo se presentan las técnicas de solución de los circuitos eléctricos transformados al dominio de la frecuencia, en el marco de las propiedades del método fasorial. En el segundo capítulo se introducen los conceptos relacionados con las cantidades de potencia ampliamente utilizados en Ingeniería Eléctrica, como la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el factor de potencia. En el tercer capítulo se estudian los circuitos trifásicos balanceados y desbalanceados, los circuitos monofásicos trifilares, los métodos de medición de potencia trifásica y algunas redes que funcionan como secuencímetros. En el cuarto capítulo se analizan los circuitos acoplados y su aplicación en la construcción del modelo del transformador monofásico lineal. En el quinto capítulo se estudia el comportamiento en frecuencia de algunas redes simples.
Este libro pretende ser una guía para los estudiantes de un curso de Circuitos Eléctricos en su proceso de aprendizaje, motivando la reflexión de los temas donde intervienen las formas de onda sinusoidales en las señales de tensión y corriente.
CONTENIDO
1. APLICACION DEL MÉTODO FASORIAL A LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
1.1. Objetivos de aprendizaje
1.2. Números complejos
1.3. Representación en el plano complejo de la función exponencial compleja
1.4 Propiedades del método fasorial
1.5. Aplicación del método fasorial a las relaciones V - I para elementos básicos RLC
1.6 Impedancia y Admitancia
1.7. Circuitos serie y paralel
1.8. Métodos para resolver circuitos eléctricos
1.9. Diagramas fasoriales de redes simples
1.10. Método fasorial en MATLAB
1.11. Ejercicios propuestos
2. POTENCIA EN RÉGIMEN PERMANENTE SINUSOIDAL
2.1. Objetivos de aprendizaje
2.2. Potencia instantánea
2.3. Potencia instantánea en régimen permanente sinusoidal
2.4. Cantidades de potencia
2.5. Potencia para los elementos básicos de circuito
2.6. Valor eficaz o rms (root mean square) y promedio de una función periódica
2.7. Potencia compleja
2.8. Corrección del factor de potencia
2.9. Regulación de voltaje
2.10. Ejercicios propuestos
3. CIRCUITOS TRIFÁSICOS
3.1. Objetivos de aprendizaje
3.2. Teorema de Millman
3.3. Circuitos polifásicos
3.4. Circuitos trifásicos
3.5. Circuito monofásico equivalente
3.6. Relación de corrientes en una carga en 8 'A' balanceada
3.7. Potencia trifásica
3.8. Medición de potencia trifásica
3.9. Redes trifásicas que actúan como secuencímetros
3.10. Ejercicios propuestos
4.CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y TRANSFORMADORES
4.1. Objetivos de aprendizaje
4.2. Circuito equivalente de dos bobinas acopladas
4.3. Ecuación fundamental de las máquinas de corriente alterna
4.4. Teorema de máxima transferencia de potencia
4.5. El transformador ideal
4.6. Modelo circuital del transformador monofásico lineal
4.7. Transformadores en por unidad
4.8. Ejercicios propuestos
5.CIRCUITOS RESONANTES Y RESONANCIA
5.1. Objetivos de aprendizaje
5.2. Resonancia
5.3. Circuitos filtro
5.4: Ejercicios propuestos
A. TRANSFORMACIONES Y TEOREMAS ÚTILES
A.1. Transformación de fuentes
A.2. Conversión 'A'-Y y Y-'A'
A.3. Método de Cramer
A.4. Deducción de las inductancia propia y mutua de dos bobinas que pasan por un mismo núcleo
ÍNDICE ALFABÉTICO
ÍNDICE DE FIGURAS