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Escuela Secundaria Diurna N°170 “ Heberto Castillo” Turno: Matutino Materia: electricidad III Electrotecnia Profesor: Adolfo Cameras Ruiz Tema: Generador eléctrico Alumno: Jessica Romo Hernández 3°D Ciclo escolar: 2010- 2011 México D.F a 7 de marzo del 2011
Indice *Generador eléctrico *Otros sistemas de generación de corrientes eléctricas *Generadores ideales *Fuerza electromotriz de un generador
Un  generador eléctrico  es todo dispositivo capaz de mantener una  diferencia de potencial  eléctrico entre dos de sus puntos, llamados  polos ,  terminales  o  bornes . Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la  energía mecánica  en  eléctrica . Esta transformación se consigue por la acción de un  campo magnético  sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también  estátor ). Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una  fuerza electromotriz  (F.E.M.). Están basados en la ley de Faraday
Otros sistemas de generación de corrientes eléctricas No sólo es posible obtener una corriente eléctrica a partir de energía mecánica de rotación sino que es posible hacerlo con cualquier otro tipo de energía como punto de partida. Desde este punto de vista más amplio,los generadores se clasifican en dos tipos fundamentales: Primarios: Convierten en  energía eléctrica  la energía de otra naturaleza que reciben o de la que disponen inicialmente, como alternadores,dinamos, etc.  Secundarios: Entregan una parte de la energía eléctrica que han recibido previamente, es decir, en primer lugar reciben energía de una corriente eléctrica y la almacenan en forma de alguna clase de energía. Posteriormente, transforman nuevamente la energía almacenada en energía eléctrica. Un ejemplo son las pilas o baterías recargables. Se agruparán los dispositivos concretos conforme al proceso físico que les sirve de fundamento.
Generadores ideales Desde el punto de vista teórico (teoría de circuitos) se distinguen dos tipos de generadores ideales: Generador de voltaje o tensión: un generador de voltaje ideal mantiene un voltaje fijo entre sus terminales con independencia de la resistencia de la carga, Rc, que pueda estar conectada entre ellos.  Generador de corriente o intensidad: un generador de corriente ideal mantiene una corriente constante por el circuito externo con independencia de la resistencia de la carga que pueda estar conectada entre ellos. En la Figura 1 se ve el circuito más simple posible, constituido por un generador de tensión constante  E  conectado a una carga  Rc  y en donde se cumpliría la ecuación:
Fuerza electromotriz de un generador Una característica de cada generador es su  fuerza electromotriz  (F.E.M.), simbolizada por la letra griega epsilon (ε), y definida como el trabajo que el generador realiza para pasar la unidad de  carga  positiva del polo negativo al positivo por el interior del generador. La F.E.M. (ε) se mide en  voltios  y en el caso del circuito de la  Figura 2 , sería igual a la tensión  E , mientras que la  diferencia de potencial  entre los puntos  a  y  b ,  Va-b , es dependiente de la carga  Rc . La F.E.M. (ε) y la diferencia de potencial coinciden en valor en ausencia de carga, ya que en este caso, al ser  I = 0  no hay caída de tensión en  Ri  y por tanto  Va-b = E .

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Generador electrico

  • 1. Escuela Secundaria Diurna N°170 “ Heberto Castillo” Turno: Matutino Materia: electricidad III Electrotecnia Profesor: Adolfo Cameras Ruiz Tema: Generador eléctrico Alumno: Jessica Romo Hernández 3°D Ciclo escolar: 2010- 2011 México D.F a 7 de marzo del 2011
  • 2. Indice *Generador eléctrico *Otros sistemas de generación de corrientes eléctricas *Generadores ideales *Fuerza electromotriz de un generador
  • 3. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos , terminales o bornes . Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica . Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estátor ). Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Están basados en la ley de Faraday
  • 4. Otros sistemas de generación de corrientes eléctricas No sólo es posible obtener una corriente eléctrica a partir de energía mecánica de rotación sino que es posible hacerlo con cualquier otro tipo de energía como punto de partida. Desde este punto de vista más amplio,los generadores se clasifican en dos tipos fundamentales: Primarios: Convierten en energía eléctrica la energía de otra naturaleza que reciben o de la que disponen inicialmente, como alternadores,dinamos, etc. Secundarios: Entregan una parte de la energía eléctrica que han recibido previamente, es decir, en primer lugar reciben energía de una corriente eléctrica y la almacenan en forma de alguna clase de energía. Posteriormente, transforman nuevamente la energía almacenada en energía eléctrica. Un ejemplo son las pilas o baterías recargables. Se agruparán los dispositivos concretos conforme al proceso físico que les sirve de fundamento.
  • 5. Generadores ideales Desde el punto de vista teórico (teoría de circuitos) se distinguen dos tipos de generadores ideales: Generador de voltaje o tensión: un generador de voltaje ideal mantiene un voltaje fijo entre sus terminales con independencia de la resistencia de la carga, Rc, que pueda estar conectada entre ellos. Generador de corriente o intensidad: un generador de corriente ideal mantiene una corriente constante por el circuito externo con independencia de la resistencia de la carga que pueda estar conectada entre ellos. En la Figura 1 se ve el circuito más simple posible, constituido por un generador de tensión constante E conectado a una carga Rc y en donde se cumpliría la ecuación:
  • 6. Fuerza electromotriz de un generador Una característica de cada generador es su fuerza electromotriz (F.E.M.), simbolizada por la letra griega epsilon (ε), y definida como el trabajo que el generador realiza para pasar la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo por el interior del generador. La F.E.M. (ε) se mide en voltios y en el caso del circuito de la Figura 2 , sería igual a la tensión E , mientras que la diferencia de potencial entre los puntos a y b , Va-b , es dependiente de la carga Rc . La F.E.M. (ε) y la diferencia de potencial coinciden en valor en ausencia de carga, ya que en este caso, al ser I = 0 no hay caída de tensión en Ri y por tanto Va-b = E .