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SILABO I. II. DATOS GENERALES 1. Nombre de la Asignatura : 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. : : : : : : : : Carácter Carrera Profesional Código Semestre Académico Ciclo Académico Horas de clase Créditos Pre-requisito LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS Obligatorio. INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA. IM0606 2013 - II VI Ciclo 02 02. FISICA III SUMILLA Utilizar equipos e instrumentos, en diversos tipos de conexiones eléctricas, instalar transformadores monofásicos y trifásicos, determinando las características de trabajo; explicando su funcionamiento según el tipo de carga; presentando y sustentando un informe técnico. Temas: El reactor con núcleo de hierro, el transformador monofásico, en paralelo, transformadores monofásicos en conexión trifásica, formación de campo en máquinas eléctricas e incluye laboratorio. III. COMPETENCIA Analiza las máquinas en las que se realiza la transformación de variables como Tensión e intensidad, así como, la transformación de energía eléctrica en mecánica y viceversa. Modela las máquinas Eléctricas y determina sus parámetros. Determina las variables que controlan el comportamiento de las máquinas eléctricas. Conoce los métodos de control de las máquinas eléctricas. IV. PROGRAMACION TEMATICA PRIMERA UNIDAD .CIRUCUITOS MAGNETICOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Conoce físicamente los magnetos permanentes y los electroimanes. Conoce los fundamentos y relaciones al excitar diferentes estructuras, ferro magnéticas, con corriente continua. Puede modelar electroimanes, determinando los diferentes parámetros mediante pruebas de laboratorio .Analiza los modelos de los electroimanes SEM determinando el rendimiento de éstos .Analiza la relación entre el flujo magnético y diversas formas de estructuras usando software. 01 02 CONTENIDO TEMATICO Introducción y conceptos básicos. Excitación de estructura ferromagnéticas con corriente directa Excitación de estructuras ferromagnéticas con corriente alterna Toma conocimiento y comprende los conceptos básicos para la excitación de estructuras ferromagnéticas con corriente directa. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES Ejemplos de aplicación y solución de problemas de dinámica de grupo. Trabajo experimental en el laboratorio. Toma conocimiento y comprende los conceptos básicos para la excitación de estructuras ferromagnéticas con corriente alterna. Ejemplos de aplicación y solución de problemas de dinámica de grupo. Trabajo experimental en el laboratorio. ACTITUDINALES SEM SEGUNDA UNIDAD: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS • Conoce físicamente los diversos tipos de transformadores. • Conoce los fundamentos de la relaciones entre la excitación de estructuras, principalmente ferro magnéticas, cono corriente alterna senoidal. Conoce la forma de reducir la producción de calor por histéresis y Foucault. • Conoce las diferentes estructuras que deben usarse en los transformadores de acuerdo con la frecuencia. • Modela los diferentes tipos de transformadores. • Determina los parámetros delos transformadores mediante pruebas experimentales. • Observa el comportamiento de los transformadores con la regulación y el rendimiento. • Simula el comportamiento de los transformador3es mediante un software de transformadores aislados y en red. CONTENIDO TEMATICO 03 Tipos y construcción de transformadores. El transformador ideal. El transformador real con núcleo lineal. 04 Flujo de dispersión y circuito equivalente parcial de un transformador. Corriente de magnetización y circuito equivalen te aproximado de un transformador. Inductancia propia y mutua, coeficiente de acoplo y constantes asociadas a un ACTITUDINALES PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES Conoce y comprende el uso Ejemplos de aplicación y y construcción de los solución de problemas. transformadores ideales y Dinámica de grupo. reales. Trabajo experimenta en el laboratorio. Simulación con software. Conoce y comprende, y Ejemplos de aplicación y aplica los conceptos de solución de problemas. flujo de dispersión Dinámica de grupo. .Corriente de Trabajo experimenta en el magnetización, inductancia laboratorio. Simulación con propia y mutua. software. Coeficientes de acoplo y constantes asociadas a un transformador de núcleo transformador con núcleo lineal. 05 06 07 08 Circuitos equivalentes aproximados de un transformador de núcleo de hierro Diagramas complejos de un transformador de núcleo de hierro Determinación de los parámetros del circuito equivalente. Características de funcionamiento de los transformadores de potencia en sistema eléctricos de potencia Banco de transformadores monofásicos en red monofásica y trifásica lineal. Circuito equivalente aproximado de un transformador Conoce y comprende el uso de circuitos ferromagnéticos de los transformadores de núcleo de hiero y sus circuitos equivalentes Conoce y comprende el uso y las características de los transformadores de potencia en sistema eléctricos de potencia Conoce y comprende el uso y las características de los bancos de transformadores de potencia en sistema eléctricos de potencia Ejemplos de aplicación y solución de problemas. Dinámica de grupo. Trabajo experimenta en el laboratorio..Simulación con software Ejemplos de aplicación y solución de problemas. Dinámica de grupo. Trabajo experimenta en el laboratorio..Simulación con software Ejemplos de aplicación y solución de problemas. Dinámica de grupo. Trabajo experimenta en el laboratorio. EXAMEN PARCIAL SEM TERCERA UNIDAD: FUNDAMENTOS DE LAS MAQUINAS ELECTRICAS ROTATORIAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Conoce físicamente los diferentes tipos de máquinas rotatorias, tanto en sistema de corriente continua como en sistemas de corriente alterna, sea como generador o como motor. Conoce los fundamentos y las relaciones, tanto de máquinas de corriente continua, como de alterna. Conoce las reglas de seguridad que deben de observarse al manejar tales máquinas Aplica las competencias adquiridas en las dos unidades temáticas anteriores. PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDO TEMATICO ACTITUDINALES ACTIVIDADES 09 Tensiones inducidas. Fuerzas Conoce y comprende Exposición del profesor, sobre conductores con corriente. como aplica ejemplos de aplicación y Campos rotatorios tensiones inducidas solución de problemas. ,analiza la fuerza Dinámica de grupo. sobre conductores Trabajo experimental de como de los campos laboratorio rotatorios CUARTA UNIDAD: MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA (CC) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Conoce físicamente y modela los generadores y motores de corriente continua. SEM Determina el comportamiento y realiza pruebas de los motores y generadores de corriente continua en laboratorio. Simula el comportamiento de generadores y motores de corriente continua, solos como en red PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDO TEMATICO ACTITUDINALES ACTIVIDADES 10 Generadores de CC, curva de Toma conocimiento y Demostración del profesor magnetización. Principio de comprende la curva de en laboratorio dinámica de funcionamiento, curvas magnetización y el circuito grupo. Trabajo experimental características y aplicaciones equivalente en el laboratorio. 11 Motores en C.C. Toma conocimiento Demostración del profesor Principio de funcionamiento de ,comprende y aplica el en laboratorio dinámica de los motores en C.C .Curvas funcionamiento de los grupo. Trabajo experimental características .Aplicaciones motores en C.C. en el laboratorio. SEM QUNTA UNIDAD: MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE ALTERNA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Conoce físicamente a los generadores y motores de corriente continua. Integra las competencias adquiridas en la unidad temática anteriores. Modela los diferentes tipos de generadores y motores de corriente alterna. Determina el comportamiento de los generadores y motores de corriente alterna usando los modelos y leyes que los gobiernan. Se observa el comportamiento delos motores y generadores de corriente alterna en el laboratorio. Simula el comportamiento de las máquinas de corriente alterna usando software. PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDO TEMATICO ACTITUDINALES ACTIVIDADES 12 Generadores sincrónicos Toma conocimiento, aplica y Ejemplos de aplicación y Características .Circuito comprende la función de los solución de problemas. equivalente de un generadores sincrónicos Dinámica de grupo. generador sincrónico .Características del circuito Trabajo experimental en Diagrama fasorial de un equivalente y diagrama fasorial el laboratorio generador sincrónico de un generador sincrónico. 13 Motores sincrónicos. Toma conocimiento, comprende y Ejemplos de aplicación y Principios básicos de aplica los principios básicos de solución de problemas. funcionamiento en estado funcionamiento y arranque de los Dinámica de grupo. permanente, Arranque de motores sincrónicos en régimen Trabajo experimental en los motores sincrónicos permanente. el laboratorio 14 Generadores y motores Toma conocimiento, comprende y Ejemplos de aplicación y asincrónicos. aplica los principios básicos de solución de problemas. Principios de funcionamiento y arranque de los Dinámica de grupo. funcionamiento, curvas generadores y motores Trabajo experimental en características y asincrónicos. el laboratorio aplicaciones Circuito equivalente de un motor de inducción 15 Arranque y control de los Toma conocimiento y aplica los Ejemplos de aplicación y motores asíncronos aspectos básicos en un arranque solución de problemas. y control de los motores de Dinámica de grupo. inducción Trabajo experimental en el laboratorio 16 EXAMEN FINAL 17 EXAMEN SUSTITURIO V. METODOLOGIA Se utilizará metodología activa para reforzar el aprendizaje del alumno, formación de grupos de trabajo. En el laboratorio se realizarán los experimentos con las guías de laboratorio y los alumnos realizan un proyecto de aplicación del método constructivista. Búsqueda de información por internet de temas del curso. Simulación de circuitos por computadora. VI. RECURSOS a) Proyector multimedia, pizarra, plumón. b) Instrumentos de medición. c) Computadora personal, software de aplicación. d) Transformadores e) Motores CC y CA. f) Frenos del motor. g) Tablas de rendimiento de fabricantes. VII. EVALUACION PRÁCTICA y LABORATORIO TEORÍA No se evalúa Práctica 30% Laboratorio 60% TRABAJOS ACADEMICOS Proyectos o Trabajo de Investigación 10% PF = 60(PLAB) + 30(PP) + 10(TA) 100 VIII. BIBLIOGRAFIA • Fraile Mora Máquinas Eléctricas 3raedición) - Mc Graw Hill 2008. • Gonzales Fernández Problemas de campos electromagnéticos McGraw Hill ; 2007 • Fitzgerald/Kinsgley Máquinas Eléctricas Mcgraw Hill 2006. Chapman Máquinas Eléctricas McGraw Hill, 2005. •