SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
ROBERTO FERNÁNDEZ
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC
D E S C U B R I E N D O L A E L E C T R I C I D A D
La electricidad, forma de energía que se
produce en la naturaleza, "No fue
Inventada”.
Poco a poco se fueron ampliando y
mejorando los conocimientos para el uso
práctico por el ser humano.
2
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
H A C E M U C H O , M U C H O T I E M P O …
La humanidad sabía de las pequeñas
descargas eléctricas que transmitían
algunos peces.
En textos del Antiguo Egipto, 2750 a.C.:
“los tronadores del Nilo”.
Describieron la sensación al tocar estos
peces como un efecto de adormecimiento,
por las descargas eléctricas que emitían
estos peces.
3
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
Fuente de esta foto
M I S T E R I O I N E X P L I C A D O P O R S I G L O S
600 aC - Tales de Mileto
Descubrió que el roce de la lana, la piel y
otros objetos ligeros como las plumas con
el ámbar (resina de árbol fosilizada)
causaba una atracción entre los dos
objetos (descubrió la electricidad estática).
Erróneamente lo clasificó como un efecto
magnético resultante de la fricción.
4
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
Fuente de esta foto
R E D E S C U B R I E N D O E L
D E S C U B R I M I E N T O
Pasaron más de 2.000 años sin avances
desde Tales de Mileto hasta que
Guillermo Gilbert, médico de cámara de
la reina Isabel I, alrededor del 1600
emplea por primera vez la palabra
electricidad para describir sus
experimentos sobre electricidad y
magnetismo.
5
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
Fuente de esta foto
E L S I G L O X V I I I : U N N U E V O I M P U L S O
1752 - El Pararrayos
La revolución industrial impulsó las investigaciones
y el conocimiento científico.
Benjamin Franklin, famoso por su experimento en
el que hace volar una cometa durante una
tormenta, demostró que los rayos eran descargas
eléctricas de tipo electrostático. Inventó el
pararrayos.
Formuló una teoría: la electricidad era un fluido
único existente en toda materia y calificó a las
substancias en energías positivas y energías
negativas.
6
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
Fuente de esta foto
E L S I G L O X V I I I : U N N U E V O I M P U L S O
1776- Charles Agustín de Coulomb
Describió de manera matemática la ley de
atracción o repulsión entre cargas eléctricas.
Inventó la balanza de torsión con la cual,
midió con exactitud la fuerza entre las cargas
eléctricas.
Estudió la electrización por frotamiento y la
polarización e introdujo el concepto de
momento magnético.
7
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
E L S I G L O X V I I I : U N N U E V O I M P U L S O
Alejandro Volta (1745-1827)
Construyó lo que posteriormente se
llamó una pila voltaica, que fue el primer
dispositivo electroquímico que sirvió
como fuente de electricidad.
El voltio, la unidad de potencia eléctrica,
se denomina así en reconocimiento a su
labor.
8
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
E L E C T R I C I D A D Y M A G N E T I S M O
1819 – Juan Oersted
Provocó el desvío de una brújula
magnética colocándole encima un cable
que conducía una corriente eléctrica: un
conductor por el cual circule una
corriente eléctrica se comporta como un
imán.
Demostró que el conductor queda
rodeado por un campo magnético.
9
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
E L E C T R I C I D A D Y M A G N E T I S M O
Andrés María Ampere pudo deducir las leyes
de atracción y repulsión entre cables
conductores de corrientes eléctricas.
En 1827 Jorge Ohm enunció la ley que lleva
su nombre y establece la relación entre
corriente, voltaje y resistencia en un circuito.
Por primera vez la electricidad pasó a ser
una ciencia exacta.
1 0
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
E L E C T R I C I D A D Y M A G N E T I S M O
En 1831, Michael Faraday, a los 14 años
trabajaba como encuadernador, a pesar de
su baja preparación formal, estableció que el
magnetismo produce electricidad a través del
movimien: dínamo, o principio del generador.
Faradio es la unidad de medida de la
Capacitancia Eléctrica.
1 1
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
U N S I G L O D E N U E V A S M A R A V I L L A S
1850, casi todos los efectos eléctricos
importantes habían sido descubiertos y
explicados.
La electricidad y el magnetismo siempre se
estudiaron como dos cosas totalmente
individuales.
En el año 1865 estos dos fenómenos se
unieron en la formulación de las ecuaciones
de Maxwell, las cuales describían los
fenómenos electromagnéticos,
considerándolos como el origen de la
1 2
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
Fuente de esta foto
U N M U N D O I L U M I N A D O Y C O M U N I C A D O
La pregunta acerca de qué era realmente la electricidad y
qué era lo que fluía por el circuito eléctrico fue contestada
en 1897, J. J. Thompson. Mediante un fuerte campo
eléctrico probó que estaba constituida por cargas
eléctricas negativas, o electrones.
En 1911, Roberto Millikan demostró que el electrón
transportaba la menor carga eléctrica posible.
Estos descubrimientos abrieron la puerta al desarrollo de
la radio, la televisión, las computadoras, la telefonía y casi
toda la tecnología que nos rodea actualmente.
1 3
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
Fuente
1 4
HISTORIA
DE
LA
ELECTRICIDAD
ROBERTO FERNÁNDEZ
S I S T E M A S D E D I S T R I B U C I Ó N D E
E N E R G Í A
Fuente
G E N E R A N D O L A E L E C T R I C I D A D
La energía eléctrica se genera a partir de
diferentes energéticos ya sean primarios o
secundarios (nuclear, hidráulica, térmica,
solar, eólica, etc.).
Se diseña en función de los recursos
abundantes, de los costos, de la posibilidad
de importar el recurso primario o secundario
necesario, de los objetivos ambientales…
1 6
SISTEMAS
DE
DISTRIBUCIÓ
N
DE
ENERG
ÍA
D I S T R I B U Y E N D O L A E L E C T R I C I D A D
Como la energía eléctrica no puede ser
almacenada en grandes cantidades, se
produce constantemente.
Una vez generada se distribuye por medio de
una red de líneas interconectadas para
repartirla entre todos los consumidores.
Esta distribución se realiza en alta tensión,
después se reducen en subestaciones
transformadoras para dar servicio a los
distintos usuarios (industrias, casas).
1 7
SISTEMAS
DE
DISTRIBUCIÓ
N
DE
ENERG
ÍA
D I S T R I B U Y E N D O L A E L E C T R I C I D A D
Se distribuye en forma de tensión alta y
alterna para disminuir los costos de
transmisión a distancia.
Es ventajosa la alta tensión para utilizar
menores corrientes, lo que produce menores
pérdidas caloríficas y los cables son más
finos.
Luego hay que reducirla, debido a su
peligrosidad, para uso doméstico e industrial.
1 8
SISTEMAS
DE
DISTRIBUCIÓ
N
DE
ENERG
ÍA
Fuente
ROBERTO FERNÁNDEZ
E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S E L É C T R I C A S
Fuente
E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S
E L É C T R I C A S
La red eléctrica creció y cambió mucho desde sus
orígenes a principios de la década de 1880, cuando
los sistemas de energía eran pequeños y localizados.
Se desarrollaron dos tipos diferentes de sistemas de
electricidad: el sistema de CC o corriente continua y
el sistema de CA o corriente alterna.
La competencia ayudó a las compañías eléctricas
competidoras a tender cables en las ciudades,
aunque el servicio eléctrico para las áreas rurales fue
ignorado hasta muchas décadas después.
2 0
REDES
ELÉCTRICA
S
Y
SU
EVO
LUCIÓ
N
Fuente
E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S
E L É C T R I C A S
A pesar de una campaña de Thomas Edison para
promover el sistema de CC, el empresario George
Westinghouse y el inventor Nikola Tesla ganaron el
apoyo de las compañías eléctricas para el sistema de
CA, que tenía la clara ventaja de permitir que los altos
voltajes fueran transportados a largas distancias y
luego transformados en voltajes más bajos para uso
de los consumidores.
A medida que el sistema eléctrico creció, las ventajas
de AC permitieron a las compañías de servicios
públicos construir redes en áreas más grandes.
2 1
REDES
ELÉCTRICA
S
Y
SU
EVO
LUCIÓ
N
Fuente
E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S
E L É C T R I C A S
Hoy se evidencia que a pesar de los cambios en los
aportes de la generación por fuentes alternativas, la
red eléctrica estructuralmente no ha sufrido una
transformación sensible que la adapte a las
nuevas necesidades del mercado eléctrico. Hasta
poco tiempo atrás, el paradigma dominante
consistió en la universalización del servicio.
La red eléctrica del futuro requiere un salto
cualitativo debido a la necesidad de administrar mejor
los recursos energéticos, favorecer la protección del
medioambiente y responder a los requerimientos
cada vez más exigentes de calidad de servicio y
producto
2 2
REDES
ELÉCTRICA
S
Y
SU
EVO
LUCIÓ
N
Fuente
E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S
E L É C T R I C A S
Surge el concepto denominado Redes Eléctricas
Inteligentes (Smart Grids) que se basa en incorporar
a la red eléctrica tradicional dispositivos electrónicos
tales como medidores, sensores o mandos, entre
otros, vinculados a través de distintas tecnologías de
comunicación, logrando la centralización y el uso de
la información para provecho de todos los actores
involucrados, optimizando el funcionamiento del
sistema eléctrico.
De esta forma, es posible que las empresas de
servicios puedan administrar eficientemente sus
activos y que el usuario final gestione su consumo
en forma racional.
2 3
REDES
ELÉCTRICA
S
Y
SU
EVO
LUCIÓ
N
Fuente
ROBERTO FERNÁNDEZ
S I S T E M A D E A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A
Fuente
A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A
La energía es un agente en constante movimiento;
lograr su almacenamiento, por diferentes
metodologías, ha sido una batalla constante desde la
propia existencia de la humanidad.
A diferencia del tipo de energía utilizada en la primera
revolución industrial (la madera, el carbón o el
petróleo), la electricidad discurre a través de un
circuito cerrado pensado con un fin: su consumo.
Si pensamos en cómo funciona desde que se genera
hasta que llega a nuestros hogares, las «carreteras»
por las que discurre, con un enorme nivel de
sofisticación tecnológica, permiten su transporte y
2 5
S
I
S
T
E
MA
D
E
A
L
MA
C
E
N
A
MI
E
N
T
O
D
E
E
N
E
R
G
Í
A
Fuente
A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A
Esto supone que, en ocasiones, existan picos de
demanda eléctrica que no pueden ser atendidos,
dada la falta de capacidad de generación para
atenderlas. También es común que en otras
ocasiones se produzca un excedente de generación
que se pierde, ya que en ese momento no hay
demanda suficiente.
Es por esto que, a medida que nuestras sociedades
han ido evolucionando, y con ellas nuestro consumo
eléctrico, hemos comprendido que el almacenamiento
de energía eléctrica resulta absolutamente clave para
el cumplimiento de varios propósitos como la
eficiencia energética, la lucha contra el cambio
2 6
S
I
S
T
E
MA
D
E
A
L
MA
C
E
N
A
MI
E
N
T
O
D
E
E
N
E
R
G
Í
A
A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A
La implementación de sistemas de almacenamiento
eléctrico nos permitiría la expansión final de las
renovables, logrando almacenar los excedentes para
su uso en aquellas jornadas en las que las
condiciones del clima no permitan la generación
estable de energía.
Además, esto eliminaría el papel de los combustibles
fósiles como «reserva energética» para aquellos
momentos de picos de demanda, en los que centrales
térmicas actúan como «pilas» para nuestro sistema
eléctrico; algo alejado de una sociedad en total
búsqueda por la sostenibilidad y la energía verde.
2 7
S
I
S
T
E
MA
D
E
A
L
MA
C
E
N
A
MI
E
N
T
O
D
E
E
N
E
R
G
Í
A
S I S T E M A S D E A L M A C E N A M I E N T O D E
E N E R G Í A
2 8
S
I
S
T
E
MA
D
E
A
L
MA
C
E
N
A
MI
E
N
T
O
D
E
E
N
E
R
G
Í
A
Fuente
ROBERTO FERNÁNDEZ
E S C A S E Z D E E N E R G Í A
Fuente
E S C A S E Z D E E N E R G Í A :
P R O B L E M Á T I C A
Hay, en la actualidad, una preocupante escasez de
energía desde Europa hasta Asia provocada por
restricciones de suministro de los principales
productores del mundo, y eso está a punto de
provocar cierres de fabricas y aumentar las facturas.
Si bien no existe una razón única para justificarla
(factores como la demanda de los clientes, los
problemas técnicos y la falta de inversión), la crisis
amenaza con extenderse a mas países y cambiar la
recuperación económica mundial.
3 0
ESCASEZ
DE
ENERGÍA
Fuente
E S C A S E Z D E E N E R G Í A :
P R O B L E M Á T I C A
Dado que el mundo funciona con combustible y
electricidad, la crisis energética amenaza con tocar
todos los rincones de la economía mundial,
ejerciendo presión en las cadenas de suministro e
incluso aumentando los precios de los alimentos, todo
lo cual significa un salto en la inflación.
3 1
ESCASEZ
DE
ENERGÍA
Fuente
E S C A S E Z D E E N E R G Í A : S O L U C I O N E S
El uso de combustibles calientes, genera emisiones
de gases de efecto invernadero junto a partículas
volantes que pueden contener metales pesados.
Además son una fuente de energía finita.
Si La crisis energética no es tratada con seriedad y
compromiso social, provocará graves consecuencias
al medio ambiente.
Depende de nosotros, con pequeñas acciones como
usar energías renovables, poner nuestro granito de
arena para mejorar el planeta.
3 2
ESCASEZ
DE
ENERGÍA
Fuente
ROBERTO FERNÁNDEZ
E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S
Fuente
E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S
3 4
ENERGÍAS
CONVENCIONALES
Fuente
E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S :
P R O B L E M Á T I C A
3 5
ENERGÍAS
CONVENCIONALES
Fuente
E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S :
P R O B L E M Á T I C A
3 6
ENERGÍAS
CONVENCIONALES
Fuente
GRACIAS
ROBERTO FERNÁNDEZ
Esta foto de Autor desconocido está bajo
licencia CC BY-SA-NC

More Related Content

Similar to Actividad 2.pptx

Circuitos electricos - Tomas Marcano
Circuitos electricos - Tomas MarcanoCircuitos electricos - Tomas Marcano
Circuitos electricos - Tomas Marcano
TomasM5
 
Historia de la electricidad ..
Historia de la electricidad  ..Historia de la electricidad  ..
Historia de la electricidad ..
sena677
 
Historia de la electricidad sebas
Historia de la electricidad  sebasHistoria de la electricidad  sebas
Historia de la electricidad sebas
sena677
 
1630866
16308661630866
1630866
virsp
 
Historia de la energia electrica
 Historia de la energia electrica Historia de la energia electrica
Historia de la energia electrica
nicolasbernal69
 
Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)
Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)
Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)
pereira1999
 
historia de la energia electrica
historia de la energia electricahistoria de la energia electrica
historia de la energia electrica
nicolasbernal69
 

Similar to Actividad 2.pptx (20)

Instituto universitario politecnico
Instituto universitario politecnicoInstituto universitario politecnico
Instituto universitario politecnico
 
Energia electrica cuadernillo
Energia electrica cuadernilloEnergia electrica cuadernillo
Energia electrica cuadernillo
 
Circuitos electricos - Tomas Marcano
Circuitos electricos - Tomas MarcanoCircuitos electricos - Tomas Marcano
Circuitos electricos - Tomas Marcano
 
Energia inalambrica
Energia inalambricaEnergia inalambrica
Energia inalambrica
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Historia de la electricidad ..
Historia de la electricidad  ..Historia de la electricidad  ..
Historia de la electricidad ..
 
Historia de la electricidad sebas
Historia de la electricidad  sebasHistoria de la electricidad  sebas
Historia de la electricidad sebas
 
Informe escrito
Informe escritoInforme escrito
Informe escrito
 
1630866
16308661630866
1630866
 
Historia de la energia electrica
 Historia de la energia electrica Historia de la energia electrica
Historia de la energia electrica
 
Electricidad Inalambrica
Electricidad InalambricaElectricidad Inalambrica
Electricidad Inalambrica
 
Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)
Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)
Republica bolivariana de venezuela(comienzo de la electronica)
 
Electricidad y electrónica itiz
Electricidad y electrónica itizElectricidad y electrónica itiz
Electricidad y electrónica itiz
 
Historia de la_electricidad_1_
Historia de la_electricidad_1_Historia de la_electricidad_1_
Historia de la_electricidad_1_
 
Historia de la electricidad
Historia de la electricidadHistoria de la electricidad
Historia de la electricidad
 
Circuito electrico ..
Circuito electrico ..Circuito electrico ..
Circuito electrico ..
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricos
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
historia de la energia electrica
historia de la energia electricahistoria de la energia electrica
historia de la energia electrica
 
La electrecidad 12.docx
La electrecidad 12.docxLa electrecidad 12.docx
La electrecidad 12.docx
 

Recently uploaded

TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
NadiaMartnez11
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
pvtablets2023
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
El Fortí
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
 

Recently uploaded (20)

TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
 
Diapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundariaDiapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundaria
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 

Actividad 2.pptx

  • 1. ROBERTO FERNÁNDEZ Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC
  • 2. D E S C U B R I E N D O L A E L E C T R I C I D A D La electricidad, forma de energía que se produce en la naturaleza, "No fue Inventada”. Poco a poco se fueron ampliando y mejorando los conocimientos para el uso práctico por el ser humano. 2 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
  • 3. H A C E M U C H O , M U C H O T I E M P O … La humanidad sabía de las pequeñas descargas eléctricas que transmitían algunos peces. En textos del Antiguo Egipto, 2750 a.C.: “los tronadores del Nilo”. Describieron la sensación al tocar estos peces como un efecto de adormecimiento, por las descargas eléctricas que emitían estos peces. 3 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Fuente de esta foto
  • 4. M I S T E R I O I N E X P L I C A D O P O R S I G L O S 600 aC - Tales de Mileto Descubrió que el roce de la lana, la piel y otros objetos ligeros como las plumas con el ámbar (resina de árbol fosilizada) causaba una atracción entre los dos objetos (descubrió la electricidad estática). Erróneamente lo clasificó como un efecto magnético resultante de la fricción. 4 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Fuente de esta foto
  • 5. R E D E S C U B R I E N D O E L D E S C U B R I M I E N T O Pasaron más de 2.000 años sin avances desde Tales de Mileto hasta que Guillermo Gilbert, médico de cámara de la reina Isabel I, alrededor del 1600 emplea por primera vez la palabra electricidad para describir sus experimentos sobre electricidad y magnetismo. 5 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Fuente de esta foto
  • 6. E L S I G L O X V I I I : U N N U E V O I M P U L S O 1752 - El Pararrayos La revolución industrial impulsó las investigaciones y el conocimiento científico. Benjamin Franklin, famoso por su experimento en el que hace volar una cometa durante una tormenta, demostró que los rayos eran descargas eléctricas de tipo electrostático. Inventó el pararrayos. Formuló una teoría: la electricidad era un fluido único existente en toda materia y calificó a las substancias en energías positivas y energías negativas. 6 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Fuente de esta foto
  • 7. E L S I G L O X V I I I : U N N U E V O I M P U L S O 1776- Charles Agustín de Coulomb Describió de manera matemática la ley de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Inventó la balanza de torsión con la cual, midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Estudió la electrización por frotamiento y la polarización e introdujo el concepto de momento magnético. 7 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
  • 8. E L S I G L O X V I I I : U N N U E V O I M P U L S O Alejandro Volta (1745-1827) Construyó lo que posteriormente se llamó una pila voltaica, que fue el primer dispositivo electroquímico que sirvió como fuente de electricidad. El voltio, la unidad de potencia eléctrica, se denomina así en reconocimiento a su labor. 8 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
  • 9. E L E C T R I C I D A D Y M A G N E T I S M O 1819 – Juan Oersted Provocó el desvío de una brújula magnética colocándole encima un cable que conducía una corriente eléctrica: un conductor por el cual circule una corriente eléctrica se comporta como un imán. Demostró que el conductor queda rodeado por un campo magnético. 9 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
  • 10. E L E C T R I C I D A D Y M A G N E T I S M O Andrés María Ampere pudo deducir las leyes de atracción y repulsión entre cables conductores de corrientes eléctricas. En 1827 Jorge Ohm enunció la ley que lleva su nombre y establece la relación entre corriente, voltaje y resistencia en un circuito. Por primera vez la electricidad pasó a ser una ciencia exacta. 1 0 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
  • 11. E L E C T R I C I D A D Y M A G N E T I S M O En 1831, Michael Faraday, a los 14 años trabajaba como encuadernador, a pesar de su baja preparación formal, estableció que el magnetismo produce electricidad a través del movimien: dínamo, o principio del generador. Faradio es la unidad de medida de la Capacitancia Eléctrica. 1 1 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
  • 12. U N S I G L O D E N U E V A S M A R A V I L L A S 1850, casi todos los efectos eléctricos importantes habían sido descubiertos y explicados. La electricidad y el magnetismo siempre se estudiaron como dos cosas totalmente individuales. En el año 1865 estos dos fenómenos se unieron en la formulación de las ecuaciones de Maxwell, las cuales describían los fenómenos electromagnéticos, considerándolos como el origen de la 1 2 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Fuente de esta foto
  • 13. U N M U N D O I L U M I N A D O Y C O M U N I C A D O La pregunta acerca de qué era realmente la electricidad y qué era lo que fluía por el circuito eléctrico fue contestada en 1897, J. J. Thompson. Mediante un fuerte campo eléctrico probó que estaba constituida por cargas eléctricas negativas, o electrones. En 1911, Roberto Millikan demostró que el electrón transportaba la menor carga eléctrica posible. Estos descubrimientos abrieron la puerta al desarrollo de la radio, la televisión, las computadoras, la telefonía y casi toda la tecnología que nos rodea actualmente. 1 3 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Fuente
  • 15. ROBERTO FERNÁNDEZ S I S T E M A S D E D I S T R I B U C I Ó N D E E N E R G Í A Fuente
  • 16. G E N E R A N D O L A E L E C T R I C I D A D La energía eléctrica se genera a partir de diferentes energéticos ya sean primarios o secundarios (nuclear, hidráulica, térmica, solar, eólica, etc.). Se diseña en función de los recursos abundantes, de los costos, de la posibilidad de importar el recurso primario o secundario necesario, de los objetivos ambientales… 1 6 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓ N DE ENERG ÍA
  • 17. D I S T R I B U Y E N D O L A E L E C T R I C I D A D Como la energía eléctrica no puede ser almacenada en grandes cantidades, se produce constantemente. Una vez generada se distribuye por medio de una red de líneas interconectadas para repartirla entre todos los consumidores. Esta distribución se realiza en alta tensión, después se reducen en subestaciones transformadoras para dar servicio a los distintos usuarios (industrias, casas). 1 7 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓ N DE ENERG ÍA
  • 18. D I S T R I B U Y E N D O L A E L E C T R I C I D A D Se distribuye en forma de tensión alta y alterna para disminuir los costos de transmisión a distancia. Es ventajosa la alta tensión para utilizar menores corrientes, lo que produce menores pérdidas caloríficas y los cables son más finos. Luego hay que reducirla, debido a su peligrosidad, para uso doméstico e industrial. 1 8 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓ N DE ENERG ÍA Fuente
  • 19. ROBERTO FERNÁNDEZ E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S E L É C T R I C A S Fuente
  • 20. E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S E L É C T R I C A S La red eléctrica creció y cambió mucho desde sus orígenes a principios de la década de 1880, cuando los sistemas de energía eran pequeños y localizados. Se desarrollaron dos tipos diferentes de sistemas de electricidad: el sistema de CC o corriente continua y el sistema de CA o corriente alterna. La competencia ayudó a las compañías eléctricas competidoras a tender cables en las ciudades, aunque el servicio eléctrico para las áreas rurales fue ignorado hasta muchas décadas después. 2 0 REDES ELÉCTRICA S Y SU EVO LUCIÓ N Fuente
  • 21. E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S E L É C T R I C A S A pesar de una campaña de Thomas Edison para promover el sistema de CC, el empresario George Westinghouse y el inventor Nikola Tesla ganaron el apoyo de las compañías eléctricas para el sistema de CA, que tenía la clara ventaja de permitir que los altos voltajes fueran transportados a largas distancias y luego transformados en voltajes más bajos para uso de los consumidores. A medida que el sistema eléctrico creció, las ventajas de AC permitieron a las compañías de servicios públicos construir redes en áreas más grandes. 2 1 REDES ELÉCTRICA S Y SU EVO LUCIÓ N Fuente
  • 22. E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S E L É C T R I C A S Hoy se evidencia que a pesar de los cambios en los aportes de la generación por fuentes alternativas, la red eléctrica estructuralmente no ha sufrido una transformación sensible que la adapte a las nuevas necesidades del mercado eléctrico. Hasta poco tiempo atrás, el paradigma dominante consistió en la universalización del servicio. La red eléctrica del futuro requiere un salto cualitativo debido a la necesidad de administrar mejor los recursos energéticos, favorecer la protección del medioambiente y responder a los requerimientos cada vez más exigentes de calidad de servicio y producto 2 2 REDES ELÉCTRICA S Y SU EVO LUCIÓ N Fuente
  • 23. E V O L U C I Ó N D E L A S R E D E S E L É C T R I C A S Surge el concepto denominado Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grids) que se basa en incorporar a la red eléctrica tradicional dispositivos electrónicos tales como medidores, sensores o mandos, entre otros, vinculados a través de distintas tecnologías de comunicación, logrando la centralización y el uso de la información para provecho de todos los actores involucrados, optimizando el funcionamiento del sistema eléctrico. De esta forma, es posible que las empresas de servicios puedan administrar eficientemente sus activos y que el usuario final gestione su consumo en forma racional. 2 3 REDES ELÉCTRICA S Y SU EVO LUCIÓ N Fuente
  • 24. ROBERTO FERNÁNDEZ S I S T E M A D E A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A Fuente
  • 25. A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A La energía es un agente en constante movimiento; lograr su almacenamiento, por diferentes metodologías, ha sido una batalla constante desde la propia existencia de la humanidad. A diferencia del tipo de energía utilizada en la primera revolución industrial (la madera, el carbón o el petróleo), la electricidad discurre a través de un circuito cerrado pensado con un fin: su consumo. Si pensamos en cómo funciona desde que se genera hasta que llega a nuestros hogares, las «carreteras» por las que discurre, con un enorme nivel de sofisticación tecnológica, permiten su transporte y 2 5 S I S T E MA D E A L MA C E N A MI E N T O D E E N E R G Í A Fuente
  • 26. A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A Esto supone que, en ocasiones, existan picos de demanda eléctrica que no pueden ser atendidos, dada la falta de capacidad de generación para atenderlas. También es común que en otras ocasiones se produzca un excedente de generación que se pierde, ya que en ese momento no hay demanda suficiente. Es por esto que, a medida que nuestras sociedades han ido evolucionando, y con ellas nuestro consumo eléctrico, hemos comprendido que el almacenamiento de energía eléctrica resulta absolutamente clave para el cumplimiento de varios propósitos como la eficiencia energética, la lucha contra el cambio 2 6 S I S T E MA D E A L MA C E N A MI E N T O D E E N E R G Í A
  • 27. A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A La implementación de sistemas de almacenamiento eléctrico nos permitiría la expansión final de las renovables, logrando almacenar los excedentes para su uso en aquellas jornadas en las que las condiciones del clima no permitan la generación estable de energía. Además, esto eliminaría el papel de los combustibles fósiles como «reserva energética» para aquellos momentos de picos de demanda, en los que centrales térmicas actúan como «pilas» para nuestro sistema eléctrico; algo alejado de una sociedad en total búsqueda por la sostenibilidad y la energía verde. 2 7 S I S T E MA D E A L MA C E N A MI E N T O D E E N E R G Í A
  • 28. S I S T E M A S D E A L M A C E N A M I E N T O D E E N E R G Í A 2 8 S I S T E MA D E A L MA C E N A MI E N T O D E E N E R G Í A Fuente
  • 29. ROBERTO FERNÁNDEZ E S C A S E Z D E E N E R G Í A Fuente
  • 30. E S C A S E Z D E E N E R G Í A : P R O B L E M Á T I C A Hay, en la actualidad, una preocupante escasez de energía desde Europa hasta Asia provocada por restricciones de suministro de los principales productores del mundo, y eso está a punto de provocar cierres de fabricas y aumentar las facturas. Si bien no existe una razón única para justificarla (factores como la demanda de los clientes, los problemas técnicos y la falta de inversión), la crisis amenaza con extenderse a mas países y cambiar la recuperación económica mundial. 3 0 ESCASEZ DE ENERGÍA Fuente
  • 31. E S C A S E Z D E E N E R G Í A : P R O B L E M Á T I C A Dado que el mundo funciona con combustible y electricidad, la crisis energética amenaza con tocar todos los rincones de la economía mundial, ejerciendo presión en las cadenas de suministro e incluso aumentando los precios de los alimentos, todo lo cual significa un salto en la inflación. 3 1 ESCASEZ DE ENERGÍA Fuente
  • 32. E S C A S E Z D E E N E R G Í A : S O L U C I O N E S El uso de combustibles calientes, genera emisiones de gases de efecto invernadero junto a partículas volantes que pueden contener metales pesados. Además son una fuente de energía finita. Si La crisis energética no es tratada con seriedad y compromiso social, provocará graves consecuencias al medio ambiente. Depende de nosotros, con pequeñas acciones como usar energías renovables, poner nuestro granito de arena para mejorar el planeta. 3 2 ESCASEZ DE ENERGÍA Fuente
  • 33. ROBERTO FERNÁNDEZ E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S Fuente
  • 34. E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S 3 4 ENERGÍAS CONVENCIONALES Fuente
  • 35. E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S : P R O B L E M Á T I C A 3 5 ENERGÍAS CONVENCIONALES Fuente
  • 36. E N E R G Í A S C O N V E N C I O N A L E S : P R O B L E M Á T I C A 3 6 ENERGÍAS CONVENCIONALES Fuente
  • 37. GRACIAS ROBERTO FERNÁNDEZ Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC