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    Fórmulas y ecuaciones básicas de ingeniería eléctrica.

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    Tabla de contenido

    • Fórmulas básicas de voltaje, corriente, potencia y resistencia para circuitos de CA y CC
      • tipo actual
      • fórmula de voltaje o potencial
      • fórmula de energía eléctrica
      • resistencia electrica
      • Otras fórmulas eléctricas adicionales

    Fórmulas básicas de voltaje, corriente, potencia y resistencia para circuitos de CA y CC

    A continuación se encuentran las fórmulas y ecuaciones de ingeniería eléctrica de cantidades básicas. la corriente, Voltaje, Fuerza, resistencia Impedancia para circuitos de CC y CA (monofásicos y trifásicos).

    tipo actual

    Fórmula actual del circuito de CC

    • Yo = V/R
    • Yo = P/V
    • yo = √P/R

    Fórmula actual del circuito de CA monofásico

    • I = P / (V x Cos θ)
    • yo = (V/Z)

    Fórmula actual del circuito de CA trifásico

    fórmula de voltaje o potencial

    Fórmula para potencial o voltaje en un circuito de CC

    • V = yo × R
    • V = P / yo
    • V = √(P×R)

    Fórmulas de voltaje o potencial para circuitos de CA monofásicos

    • V = P/(I×Cosθ)
    • V = yo x Z

    Fórmula de voltaje del circuito de CA trifásico

    fórmula de energía eléctrica

    Fórmulas de potencia para circuitos de CC

    • PAG = V × YO
    • pag = yo2 ×R
    • PAG = V2/R

    Fórmulas de potencia para circuitos de CA monofásicos

    • P = V × I Cosθ
    • pag = yo2 x R Cos θ
    • P = (V2/R) Cosθ

    Fórmula de potencia para circuito de CA trifásico

    • PAG = √3 × Vl ×Yol cos θ
    • P = 3 x VPAG. ×YoPAG. cos θ

    resistencia electrica

    Fórmulas para la resistencia eléctrica y la impedancia en circuitos de CC

    • R = V/I
    • R = P/I2
    • R = V2/PAG

    Ecuaciones de impedancia y resistencia eléctrica del circuito de CA

    En un circuito de CA (carga capacitiva o inductiva) resistencia = impedancia, es decir, R = Z

    • z2 =R2 +X2 …para resistencia y reactancia
    • Z = √(R2 +Xl2) … para carga inductiva
    • Z = √(R2 +XC.2) … para cargas capacitivas
    • Z = √(R2 + (Xl– XC.)2… tanto para cargas inductivas como capacitivas.

    La impedancia es la resistencia de un circuito de CA. Estos son circuitos resistivos, circuitos cautivos y circuitos inductivos (ver arriba). donde ‘Z’ es la impedancia en ohmios, ‘R’ es la resistencia en ohmios y ‘X’ es la reactancia en ohmios.

    Información útil:

    • I = corriente en amperios (A)
    • V = tensión en voltios (V)
    • P = potencia en vatios (W)
    • R = resistencia en ohmios (Ω)
    • Z = Impedancia = Resistencia del circuito de CA en ohmios
    • Cosθ = factor de potencia = diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en el circuito de CA
    • ⅤpH = tensión de fase
    • Ⅴl = voltaje de línea

    de nuevo,

    Xl = reactancia inductiva

    Xl = 2PipedoL…donde L = inductancia de Henry

    y;

    XC. = reactancia capacitiva

    XC. = 1/2PipedoC… donde C = capacitancia en faradios.

    Además, ω = 2Pipedo

    [/box]

    La siguiente tabla muestra las ecuaciones y fórmulas de corriente, voltaje, potencia y resistencia para circuitos de CC y CA de 1-Φ y 3-Φ.

    cantidadcorriente continuacorriente alterna monofasicacorriente alterna trifasica
    la corriente

    (I)

    • Yo = V/R
    • Yo = P/V
    • yo = √P/R
    • I = P / (V x Cos θ)
    • yo = (V/Z)
    Voltaje

    (5)

    • V = yo × R
    • V = P / yo
    • V = √(P×R)
    • V = P/(I×Cosθ)
    • V = I/Z
    • Ⅴl =√3VpH o Vl = √3EpH
    • Ⅴl =VpH
    Fuerza

    (PAG)

    • P = VI
    • pag = yo2r
    • PAG = V2/R
    • P = V × I × Cosθ
    • pag = yo2 ×R×Cos θ
    • P = (V2/R)×Cosθ
    • PAG = √3Vl Il CosФ
    • P=3VPh IPh CosФ
    resistencia

    (R)

    • R = V/I
    • R = P/I2
    • R = V2/PAG
    • Z = √(R2 +Xl2)
    • Z = √(R2 +XC.2)
    • Z = √(R2 + (Xl– XC.)2

    Otras fórmulas eléctricas adicionales

    Conductancia:

    G = 1/R

    Este es el recíproco (recíproco) de la resistencia. La unidad de conductancia es siemens o mhos, representada por el símbolo ‘G’ o ‘℧’.

    capacidad:

    C = Q/V

    donde “C” es la capacitancia en faradios, “Q” es la carga en culombios y “V” es el voltaje en voltios. La unidad de capacitancia es farad “F” o microfaradio “µF”.

    Inductancia:

    Ⅴl =-L(di/dt)

    donde “L” es la inductancia en Henry y “Vl‘ es el voltaje instantáneo a través del inductor en voltios y ‘di/dt’ es la tasa de cambio de corriente en amperios/segundo. La unidad de inductancia “L” es la “H” de Henry. También conocida como ley de inductancia de Ohm.

    cargando:

    Q = C x V

    donde “Q” es carga en culombios, “C” es capacitancia en faradios y “V” es voltaje en voltios.

    frecuencia:

    pedo = 1/T

    período

    T = 1/ pedo

    dónde “pedo‘ es la frecuencia en Hertz (Hz) y ‘T’ es la duración en segundos.

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