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Corriente alterna

Se denomina corriente alterna (AC, por sus siglas en inglés de Alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente.[1]

Figura 1: Forma sinusoidal.

La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal[1]​con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobrentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal.

Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la rectangular.

Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la corriente alterna.

Historia

El primer alternador para producir corriente alterna fue un generador dinamoeléctrico basado en los principios de Michael Faraday, construido por el fabricante francés de instrumentos Hippolyte Pixii en 1832.[2]​ Pixii más tarde agregó un conmutador a su dispositivo para producir la corriente continua (más utilizada). La aplicación práctica más temprana registrada de la corriente alterna es de Guillaume Duchenne, inventor y desarrollador de electroterapia. En 1855, anunció que la AC era superior a la corriente directa para la activación electroterapéutica de las contracciones musculares.[3]​ La tecnología de corriente alterna se había desarrollado por primera vez en Europa debido al trabajo de Guillaume Duchenne (década de 1850), la compañía húngara Ganz Works (década de 1870) y en la década de 1880 por Sebastian Ziani de Ferranti, Lucien Gaulard y Galileo Ferraris.

En 1876, el ingeniero ruso Pável Yáblochkov inventó un sistema de iluminación donde se instalaron conjuntos de bobinas de inducción a lo largo de una línea de AC de alta tensión. En lugar de cambiar la tensión, los devanados primarios transfirieron energía a los devanados secundarios que se conectaron a una o varias 'velas eléctricas' (lámparas de arco) de su propio diseño, [4][5]​ utilizadas para evitar que la falla de una lámpara deshabilite todo el circuito. En 1878, la empresa Ganz Works de Budapest, Hungría, comenzó a fabricar equipos para iluminación eléctrica y, para 1883, había instalado más de cincuenta sistemas en Austria-Hungría. Sus sistemas de AC utilizaban lámparas de arco incandescentes, generadores y otros equipos. [6]

Transformadores

Los sistemas de corriente alterna pueden usar transformadores para cambiar la corriente de baja a alta tensión y viceversa, lo que permite la generación y transmisión a grandes distancias en alta tensión, ahorrando en costos de conductores y pérdidas de energía, y el consumo en baja tensión.

Un transformador de potencia bipolar de núcleo abierto desarrollado por Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs se demostró en Londres en 1881, y atrajo el interés de Westinghouse. También exhibieron la invención en Turín en 1884. Sin embargo, estas primeras bobinas de inducción con circuitos magnéticos abiertos son ineficientes en la transferencia de potencia a las cargas. Hasta aproximadamente 1880, el paradigma de la transmisión de AC desde una fuente de alta tensión a una carga de baja tensión era un circuito en serie.

Los transformadores de núcleo abierto con una relación cercana a 1:1 se conectaron con sus primarios en serie para permitir el uso de un alto voltaje para la transmisión y presentar un bajo voltaje a las lámparas.

La falla inherente en este método fue que apagar una sola lámpara (u otro dispositivo eléctrico) afectó el voltaje suministrado a todos los demás en el mismo circuito. Se introdujeron muchos diseños de transformadores ajustables para compensar esta característica problemática del circuito en serie, incluidos los que emplean métodos para ajustar el núcleo o evitar el flujo magnético alrededor de una bobina.[7]​ Los sistemas de corriente directa no tuvieron estos inconvenientes, lo que le otorga ventajas significativas sobre los primeros sistemas de AC.

Nikola Tesla

En 1882 el inventor e ingeniero serbio Nikola Tesla, diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna, un aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación, eso permite alimentar un motor con corriente alterna, antes de transformarse en corriente directa.[8]

En la distribución de la corriente alterna, Tesla nota que dicha energía viaja en pausas en los picos de las Sinusoides, entonces crea una segunda señal fuera de sincronía con la primera para llenar esas pausas, permitiendo la amplificación de la AC, sin la necesidad de construir una nueva electrificadora como ameritaba la corriente directa.

Sin embargo, el mayor temor del uso de la AC era el peligro que representaba en los hogares tal cantidad de energía. Para resolver el problema Tesla investiga un dispositivo desarrollado por los ingenieros europeos llamado transformador, con ese componente se puede aumentar la tensión para transmisión y luego disminuirla para el usuario final.[9]​ Con las mejoras en el transformador, el invento del motor eléctrico, el poder amplificar/disminuir la tensión de la AC, entre otros, Nikola Tesla gana la Guerra de las corrientes que competía con Thomas Edison que favorecía la corriente continua.

Posteriormente el físico William Stanley, reutilizó, en 1885, el principio de inducción para transferir la corriente alterna entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción.

El sistema usado hoy en día fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla; la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua (CC -en español- o bien DC, por sus siglas en inglés de direct current), que es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia, comercializado en su día con gran agresividad por Thomas Alva Edison.

Todas las patentes referentes a esta corriente fueron cedidas por Nikola Tesla a la empresa Westinghouse Electric para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna.[10][11]

La primera transmisión interurbana de la corriente alterna ocurrió en 1891, cerca de Telluride, Colorado, a la que siguió algunos meses más tarde otra de Lauffen a Fráncfort en Alemania. A pesar de las notorias ventajas de la corriente alterna frente a la corriente continua, Thomas Edison siguió abogando fuertemente por el uso de la corriente continua, tal hecho le costó su puesto en la empresa que el mismo fundó, Edison Electric, cambiando su nombre por la actual General Electric.

Corriente alterna frente a corriente continua

La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua.[12]​ En el caso de la corriente continua, la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo que no es muy práctico; al contrario, en corriente alterna se cuenta con un dispositivo, el transformador, que permite elevar la tensión de una forma eficiente.[13]

La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, mediante un transformador se puede elevar la tensión hasta altos valores (alta tensión), disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente. Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto Joule y otros efectos asociados al paso de corriente, tales como la histéresis o las corrientes de Foucault. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, la tensión puede ser de nuevo reducida para su uso industrial, doméstico o comercial de forma cómoda y segura.

Las matemáticas y la corriente alterna sinusoidal

Algunos tipos de oscilaciones periódicas tienen el inconveniente de no tener definida su expresión matemática, por lo que no se puede operar analíticamente con ellas. Por el contrario, la oscilación sinusoidal no tiene esta indeterminación matemática y presenta las siguientes ventajas:

  • La función seno está perfectamente definida mediante su expresión analítica y gráfica. Mediante la teoría de los números complejos se analizan con suma facilidad los circuitos de alterna.
  • Las oscilaciones periódicas no sinusoidales se pueden descomponer en suma de una serie de oscilaciones sinusoidales de diferentes frecuencias que reciben el nombre de armónicos. Esto es una aplicación directa de las series de Fourier.
  • Se pueden generar con facilidad y en magnitudes de valores elevados para facilitar el transporte de la energía eléctrica.
  • Su transformación en otras oscilaciones de distinta magnitud se consigue con facilidad mediante la utilización de transformadores.

Oscilación senoidal

 
Figura 2: Parámetros característicos de una oscilación sinusoidal.

Una señal senoidal o sinusoidal,  , tensión,  , o corriente,  , se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos (figura 2), como una función del tiempo por medio de la siguiente ecuación:

 

donde

  es la amplitud en voltios o amperios (también llamado valor máximo o de pico),
  la pulsación en radianes/segundo,
  el tiempo en segundos, y
  el ángulo de fase inicial en radianes.

Dado que la velocidad angular es más interesante para matemáticos que para ingenieros, la fórmula anterior se suele expresar como:

 

donde f es la frecuencia en hercios (Hz) y equivale a la inversa del período  . Los valores más empleados en la distribución son 50 Hz y 60 Hz.

Valores significativos

A continuación se indican otros valores significativos de una señal sinusoidal:

  • Valor instantáneo (a(t)): es el que toma la ordenada en un instante, t, determinado.
  • Valor pico a pico (App): diferencia entre su pico o máximo positivo y su pico negativo. Dado que el valor máximo de sen(x) es +1 y el valor mínimo es -1, una señal sinusoidal que oscila entre +A0 y -A0. El valor de pico a pico, escrito como AP-P, es por lo tanto (+A0)-(-A0) = 2×A0.
  • Valor medio (Amed): valor del área que forma con el eje de abscisas partido por su período. El valor medio se puede interpretar como el componente de continua de la oscilación sinusoidal. El área se considera positiva si está por encima del eje de abscisas y negativa si está por debajo. Como en una señal sinusoidal el semiciclo positivo es idéntico al negativo, su valor medio es nulo. Por eso el valor medio de una oscilación sinusoidal se refiere a un semiciclo. Mediante el cálculo integral se puede demostrar que su expresión es la siguiente;
 
  • Pico o cresta: valor máximo, de signo positivo (+), que toma la oscilación sinusoidal del espectro electromagnético, cada medio ciclo, a partir del punto “0”. Ese valor aumenta o disminuye a medida que la amplitud “A” de la propia oscilación crece o decrece positivamente por encima del valor "0".
  • Valor eficaz (A): el valor eficaz se define como el valor de una corriente (o tensión) continua que produce los mismos efectos calóricos que su equivalente de alterna. Es decir que para determinada corriente alterna, su valor eficaz (Ief) será la corriente continua que produzca la misma disipación de potencia (P) en una resistencia (R). Matemáticamente, el valor eficaz de una magnitud variable con el tiempo, se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos alcanzados durante un período:
 

En la literatura inglesa este valor se conoce como el valor cuadrático medio de una función. En el campo industrial, el valor eficaz es de gran importancia, ya que casi todas las operaciones con magnitudes energéticas se hacen con dicho valor. De ahí que por rapidez y claridad se represente con la letra mayúscula de la magnitud que se trate (I, V, P, etc.). Matemáticamente, se demuestra que para una corriente alterna sinusoidal el valor eficaz viene dado por la expresión:

 

El valor A, tensión o intensidad, es útil para calcular la potencia consumida por una carga. Así, si una tensión de alterna, desarrolla una cierta potencia P en una carga resistiva dada, una tensión de continua de Vrms desarrollará la misma potencia P en la misma carga, por lo tanto Vrms x I = VCA x I (véase Potencia en corriente alterna).

Representación fasorial

Una función sinusoidal puede ser representada por un número complejo cuyo argumento crece linealmente con el tiempo(figura 3), al que se denomina fasor o representación de Fresnel, que tendrá las siguientes características:

  • Girará con una velocidad angular ω.
  • Su módulo será el valor máximo o el eficaz, según convenga.
 
Figura 3: Representación fasorial de una oscilación sinusoidal.

La razón de utilizar la representación fasorial está en la simplificación que ello supone. Matemáticamente, un fasor puede ser definido fácilmente por un número complejo, por lo que puede emplearse la teoría de cálculo de estos números para el análisis de sistemas de corriente alterna.

Consideremos, a modo de ejemplo, una tensión de corriente alterna cuyo valor instantáneo sea el siguiente:

 
Figura 4: Ejemplo de fasor tensión.

 

Tomando como módulo del fasor su valor eficaz, la representación gráfica de la anterior tensión será la que se puede observar en la figura 4, y se anotará:

 

denominadas formas polares, o bien:

 

denominada forma binómica.

Corriente trifásica

La generación trifásica de energía eléctrica es la forma más común y la que provee un uso más eficiente de los conductores. La utilización de electricidad en forma trifásica es común mayoritariamente para uso en industrias donde muchas de las máquinas funcionan con motores para esta tensión.

 
Figura 5: Voltaje de las fases de un sistema trifásico. Entre cada una de las fases hay un desfase de 120º.

La corriente trifásica está formada por un conjunto de tres formas de oscilación, desfasadas una respecto a la otra 120º, según el diagrama que se muestra en la figura 5.

Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores dotados de tres bobinas o grupos de bobinas, enrolladas sobre tres sistemas de piezas polares equidistantes entre sí. El retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto, denominado neutro, donde la suma de las tres corrientes, si el sistema está equilibrado, es cero, con lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables.

Esta disposición sería la denominada conexión en estrella, existiendo también la conexión en triángulo o delta en las que las bobinas se acoplan según esta figura geométrica y los hilos de línea parten de los vértices.

Existen por tanto cuatro posibles interconexiones entre generador y carga:

  1. Estrella - Estrella
  2. Estrella - Delta
  3. Delta - Estrella
  4. Delta - Delta

En los circuitos tipo estrella, las corrientes de fase y las corrientes de línea son iguales y, cuando el sistema está equilibrado, las tensiones de línea son   veces mayor que las tensiones de fase y están adelantadas 30° a estas:

 

En los circuitos tipo triángulo o delta, pasa lo contrario, las tensiones de fase y de línea, son iguales y, cuando el sistema está equilibrado, la corriente de fase es   veces más pequeña que la corriente de línea y está adelantada 30° a esta:

 

El sistema trifásico es un tipo particular dentro de los sistemas polifásicos de generación eléctrica, aunque con mucho el más utilizado.

Véase también

Referencias

  1. AGUEDA (2010). ELEMENTOS AMOVIBLES 4 a EDICIÓN. Editorial Paraninfo. ISBN 9788497327671. Consultado el 11 de febrero de 2018. 
  2. . Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2008. Consultado el 17 de noviembre de 2018. 
  3. Licht, Sidney Herman., "History of Electrotherapy", in Therapeutic Electricity and Ultraviolet Radiation, 2nd ed., ed. Sidney Licht, New Haven: E. Licht, 1967, Pp. 1-70.
  4. . Los Alamos National Laboratory; University of Florida. Archivado desde el original el 19 de enero de 2009. Consultado el Jan 9, 2009. 
  5. De Fonveille, W. (Jan 22, 1880). «Gas and Electricity in Paris». Nature 21 (534): 283. Bibcode:1880Natur..21..282D. doi:10.1038/021282b0. Consultado el Jan 9, 2009. 
  6. Hughes, Thomas P. (1993). Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. p. 96. ISBN 0-8018-2873-2. Consultado el 9 de septiembre de 2009. 
  7. Uppenborn, F. J. (1889). History of the Transformer. London: E. & F. N. Spon. pp. 35-41. 
  8. https://www.teslasociety.com/hall_of_fame.htm
  9. http://www.citeenergia.com.pe/wp-content/uploads/2016/09/paper-revolucion-tesla.pdf
  10. https://www.iprofesional.com/actualidad/279249--tesla-inventos-otros-Nikola-Tesla-el-cientifico-que-renuncio-a-todo-por-ver-su-sueno-hecho-realidad
  11. https://www.negociosyemprendimiento.org/2018/10/nikola-tesla-emprendedor.html
  12. Rosas, Ramón María Mujal (31 de diciembre de 2004). Electrotecnia. Univ. Politèc. de Catalunya. ISBN 9788498800975. Consultado el 11 de febrero de 2018. 
  13. Pulido, Manuel Álvarez (2009-02). Transformadores: Cálculo fácil de transformadores y autotransformadores monofásicos y trifásicos de baja tensión. Marcombo. ISBN 8426715516. Consultado el 11 de febrero de 2018. 
  • Notas sobre corriente alterna.

Enlaces externos

  • Multímetro digital. Medida de corrientes en alterna en YouTube.
  •   Datos: Q124164
  •   Multimedia: Alternating current

corriente, alterna, denomina, corriente, alterna, siglas, inglés, alternating, current, corriente, eléctrica, magnitud, sentido, varían, cíclicamente, figura, forma, sinusoidal, forma, oscilación, corriente, alterna, más, comúnmente, utilizada, oscilación, sen. Se denomina corriente alterna AC por sus siglas en ingles de Alternating current a la corriente electrica en la que la magnitud y el sentido varian ciclicamente 1 Figura 1 Forma sinusoidal La forma de oscilacion de la corriente alterna mas comunmente utilizada es la oscilacion senoidal 1 con la que se consigue una transmision mas eficiente de la energia a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobrentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal Sin embargo en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilacion periodicas tales como la triangular o la rectangular Utilizada genericamente la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias Sin embargo las senales de audio y de radio transmitidas por los cables electricos son tambien ejemplos de corriente alterna En estos usos el fin mas importante suele ser la transmision y recuperacion de la informacion codificada o modulada sobre la senal de la corriente alterna Indice 1 Historia 1 1 Transformadores 1 2 Nikola Tesla 2 Corriente alterna frente a corriente continua 3 Las matematicas y la corriente alterna sinusoidal 3 1 Oscilacion senoidal 3 2 Valores significativos 3 3 Representacion fasorial 4 Corriente trifasica 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria EditarEl primer alternador para producir corriente alterna fue un generador dinamoelectrico basado en los principios de Michael Faraday construido por el fabricante frances de instrumentos Hippolyte Pixii en 1832 2 Pixii mas tarde agrego un conmutador a su dispositivo para producir la corriente continua mas utilizada La aplicacion practica mas temprana registrada de la corriente alterna es de Guillaume Duchenne inventor y desarrollador de electroterapia En 1855 anuncio que la AC era superior a la corriente directa para la activacion electroterapeutica de las contracciones musculares 3 La tecnologia de corriente alterna se habia desarrollado por primera vez en Europa debido al trabajo de Guillaume Duchenne decada de 1850 la compania hungara Ganz Works decada de 1870 y en la decada de 1880 por Sebastian Ziani de Ferranti Lucien Gaulard y Galileo Ferraris En 1876 el ingeniero ruso Pavel Yablochkov invento un sistema de iluminacion donde se instalaron conjuntos de bobinas de induccion a lo largo de una linea de AC de alta tension En lugar de cambiar la tension los devanados primarios transfirieron energia a los devanados secundarios que se conectaron a una o varias velas electricas lamparas de arco de su propio diseno 4 5 utilizadas para evitar que la falla de una lampara deshabilite todo el circuito En 1878 la empresa Ganz Works de Budapest Hungria comenzo a fabricar equipos para iluminacion electrica y para 1883 habia instalado mas de cincuenta sistemas en Austria Hungria Sus sistemas de AC utilizaban lamparas de arco incandescentes generadores y otros equipos 6 Transformadores Editar Los sistemas de corriente alterna pueden usar transformadores para cambiar la corriente de baja a alta tension y viceversa lo que permite la generacion y transmision a grandes distancias en alta tension ahorrando en costos de conductores y perdidas de energia y el consumo en baja tension Un transformador de potencia bipolar de nucleo abierto desarrollado por Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs se demostro en Londres en 1881 y atrajo el interes de Westinghouse Tambien exhibieron la invencion en Turin en 1884 Sin embargo estas primeras bobinas de induccion con circuitos magneticos abiertos son ineficientes en la transferencia de potencia a las cargas Hasta aproximadamente 1880 el paradigma de la transmision de AC desde una fuente de alta tension a una carga de baja tension era un circuito en serie Los transformadores de nucleo abierto con una relacion cercana a 1 1 se conectaron con sus primarios en serie para permitir el uso de un alto voltaje para la transmision y presentar un bajo voltaje a las lamparas La falla inherente en este metodo fue que apagar una sola lampara u otro dispositivo electrico afecto el voltaje suministrado a todos los demas en el mismo circuito Se introdujeron muchos disenos de transformadores ajustables para compensar esta caracteristica problematica del circuito en serie incluidos los que emplean metodos para ajustar el nucleo o evitar el flujo magnetico alrededor de una bobina 7 Los sistemas de corriente directa no tuvieron estos inconvenientes lo que le otorga ventajas significativas sobre los primeros sistemas de AC Nikola Tesla Editar En 1882 el inventor e ingeniero serbio Nikola Tesla diseno y construyo el primer motor de induccion de corriente alterna un aparato capaz de convertir una forma determinada de energia en energia mecanica de rotacion eso permite alimentar un motor con corriente alterna antes de transformarse en corriente directa 8 En la distribucion de la corriente alterna Tesla nota que dicha energia viaja en pausas en los picos de las Sinusoides entonces crea una segunda senal fuera de sincronia con la primera para llenar esas pausas permitiendo la amplificacion de la AC sin la necesidad de construir una nueva electrificadora como ameritaba la corriente directa Sin embargo el mayor temor del uso de la AC era el peligro que representaba en los hogares tal cantidad de energia Para resolver el problema Tesla investiga un dispositivo desarrollado por los ingenieros europeos llamado transformador con ese componente se puede aumentar la tension para transmision y luego disminuirla para el usuario final 9 Con las mejoras en el transformador el invento del motor electrico el poder amplificar disminuir la tension de la AC entre otros Nikola Tesla gana la Guerra de las corrientes que competia con Thomas Edison que favorecia la corriente continua Posteriormente el fisico William Stanley reutilizo en 1885 el principio de induccion para transferir la corriente alterna entre dos circuitos electricamente aislados La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro comun denominada bobina de induccion El sistema usado hoy en dia fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla la distribucion de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse La corriente alterna supero las limitaciones que aparecian al emplear la corriente continua CC en espanol o bien DC por sus siglas en ingles de direct current que es un sistema ineficiente para la distribucion de energia a gran escala debido a problemas en la transmision de potencia comercializado en su dia con gran agresividad por Thomas Alva Edison Todas las patentes referentes a esta corriente fueron cedidas por Nikola Tesla a la empresa Westinghouse Electric para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna 10 11 La primera transmision interurbana de la corriente alterna ocurrio en 1891 cerca de Telluride Colorado a la que siguio algunos meses mas tarde otra de Lauffen a Francfort en Alemania A pesar de las notorias ventajas de la corriente alterna frente a la corriente continua Thomas Edison siguio abogando fuertemente por el uso de la corriente continua tal hecho le costo su puesto en la empresa que el mismo fundo Edison Electric cambiando su nombre por la actual General Electric Corriente alterna frente a corriente continua EditarLa razon del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformacion cualidad de la que carece la corriente continua 12 En el caso de la corriente continua la elevacion de la tension se logra conectando dinamos en serie lo que no es muy practico al contrario en corriente alterna se cuenta con un dispositivo el transformador que permite elevar la tension de una forma eficiente 13 La energia electrica viene dada por el producto de la tension la intensidad y el tiempo Dado que la seccion de los conductores de las lineas de transporte de energia electrica depende de la intensidad mediante un transformador se puede elevar la tension hasta altos valores alta tension disminuyendo en igual proporcion la intensidad de corriente Con esto la misma energia puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y por tanto con bajas perdidas por causa del efecto Joule y otros efectos asociados al paso de corriente tales como la histeresis o las corrientes de Foucault Una vez en el punto de consumo o en sus cercanias la tension puede ser de nuevo reducida para su uso industrial domestico o comercial de forma comoda y segura Las matematicas y la corriente alterna sinusoidal EditarAlgunos tipos de oscilaciones periodicas tienen el inconveniente de no tener definida su expresion matematica por lo que no se puede operar analiticamente con ellas Por el contrario la oscilacion sinusoidal no tiene esta indeterminacion matematica y presenta las siguientes ventajas La funcion seno esta perfectamente definida mediante su expresion analitica y grafica Mediante la teoria de los numeros complejos se analizan con suma facilidad los circuitos de alterna Las oscilaciones periodicas no sinusoidales se pueden descomponer en suma de una serie de oscilaciones sinusoidales de diferentes frecuencias que reciben el nombre de armonicos Esto es una aplicacion directa de las series de Fourier Se pueden generar con facilidad y en magnitudes de valores elevados para facilitar el transporte de la energia electrica Su transformacion en otras oscilaciones de distinta magnitud se consigue con facilidad mediante la utilizacion de transformadores Oscilacion senoidal Editar Articulo principal Sinusoide Figura 2 Parametros caracteristicos de una oscilacion sinusoidal Una senal senoidal o sinusoidal a t displaystyle a t tension v t displaystyle v t o corriente i t displaystyle i t se puede expresar matematicamente segun sus parametros caracteristicos figura 2 como una funcion del tiempo por medio de la siguiente ecuacion a t A 0 sin w t b displaystyle a t A 0 cdot sin omega t beta donde A 0 displaystyle A 0 es la amplitud en voltios o amperios tambien llamado valor maximo o de pico w displaystyle omega la pulsacion en radianes segundo t displaystyle t el tiempo en segundos y b displaystyle beta el angulo de fase inicial en radianes Dado que la velocidad angular es mas interesante para matematicos que para ingenieros la formula anterior se suele expresar como a t A 0 sin 2 p f t b displaystyle a t A 0 cdot sin 2 pi ft beta donde f es la frecuencia en hercios Hz y equivale a la inversa del periodo f 1 T displaystyle f frac 1 T Los valores mas empleados en la distribucion son 50 Hz y 60 Hz Valores significativos Editar A continuacion se indican otros valores significativos de una senal sinusoidal Valor instantaneo a t es el que toma la ordenada en un instante t determinado Valor pico a pico App diferencia entre su pico o maximo positivo y su pico negativo Dado que el valor maximo de sen x es 1 y el valor minimo es 1 una senal sinusoidal que oscila entre A0 y A0 El valor de pico a pico escrito como AP P es por lo tanto A0 A0 2 A0 Valor medio Amed valor del area que forma con el eje de abscisas partido por su periodo El valor medio se puede interpretar como el componente de continua de la oscilacion sinusoidal El area se considera positiva si esta por encima del eje de abscisas y negativa si esta por debajo Como en una senal sinusoidal el semiciclo positivo es identico al negativo su valor medio es nulo Por eso el valor medio de una oscilacion sinusoidal se refiere a un semiciclo Mediante el calculo integral se puede demostrar que su expresion es la siguiente A m e d 2 A 0 p displaystyle A med 2A 0 over pi Pico o cresta valor maximo de signo positivo que toma la oscilacion sinusoidal del espectro electromagnetico cada medio ciclo a partir del punto 0 Ese valor aumenta o disminuye a medida que la amplitud A de la propia oscilacion crece o decrece positivamente por encima del valor 0 Valor eficaz A el valor eficaz se define como el valor de una corriente o tension continua que produce los mismos efectos caloricos que su equivalente de alterna Es decir que para determinada corriente alterna su valor eficaz Ief sera la corriente continua que produzca la misma disipacion de potencia P en una resistencia R Matematicamente el valor eficaz de una magnitud variable con el tiempo se define como la raiz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantaneos alcanzados durante un periodo A 1 T 0 T a 2 t d t displaystyle A sqrt 1 over T int 0 T a 2 t dt dd En la literatura inglesa este valor se conoce como el valor cuadratico medio de una funcion En el campo industrial el valor eficaz es de gran importancia ya que casi todas las operaciones con magnitudes energeticas se hacen con dicho valor De ahi que por rapidez y claridad se represente con la letra mayuscula de la magnitud que se trate I V P etc Matematicamente se demuestra que para una corriente alterna sinusoidal el valor eficaz viene dado por la expresion A A 0 2 displaystyle A A 0 over sqrt 2 dd El valor A tension o intensidad es util para calcular la potencia consumida por una carga Asi si una tension de alterna desarrolla una cierta potencia P en una carga resistiva dada una tension de continua de Vrms desarrollara la misma potencia P en la misma carga por lo tanto Vrmsx I VCAx I vease Potencia en corriente alterna Representacion fasorial Editar Una funcion sinusoidal puede ser representada por un numero complejo cuyo argumento crece linealmente con el tiempo figura 3 al que se denomina fasor o representacion de Fresnel que tendra las siguientes caracteristicas Girara con una velocidad angular w Su modulo sera el valor maximo o el eficaz segun convenga Figura 3 Representacion fasorial de una oscilacion sinusoidal La razon de utilizar la representacion fasorial esta en la simplificacion que ello supone Matematicamente un fasor puede ser definido facilmente por un numero complejo por lo que puede emplearse la teoria de calculo de estos numeros para el analisis de sistemas de corriente alterna Consideremos a modo de ejemplo una tension de corriente alterna cuyo valor instantaneo sea el siguiente Figura 4 Ejemplo de fasor tension v t 4 sin 1000 t p 4 displaystyle v t 4 sin left 1000t pi over 4 right Tomando como modulo del fasor su valor eficaz la representacion grafica de la anterior tension sera la que se puede observar en la figura 4 y se anotara V 2 2 e p j 4 2 2 45 displaystyle vec V 2 sqrt 2 e pi mathrm j over 4 2 sqrt 2 underline 45 circ denominadas formas polares o bien V 2 2 j displaystyle vec V 2 2 mathrm j denominada forma binomica Corriente trifasica EditarArticulo principal Sistema trifasico La generacion trifasica de energia electrica es la forma mas comun y la que provee un uso mas eficiente de los conductores La utilizacion de electricidad en forma trifasica es comun mayoritariamente para uso en industrias donde muchas de las maquinas funcionan con motores para esta tension Figura 5 Voltaje de las fases de un sistema trifasico Entre cada una de las fases hay un desfase de 120º La corriente trifasica esta formada por un conjunto de tres formas de oscilacion desfasadas una respecto a la otra 120º segun el diagrama que se muestra en la figura 5 Las corrientes trifasicas se generan mediante alternadores dotados de tres bobinas o grupos de bobinas enrolladas sobre tres sistemas de piezas polares equidistantes entre si El retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto denominado neutro donde la suma de las tres corrientes si el sistema esta equilibrado es cero con lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables Esta disposicion seria la denominada conexion en estrella existiendo tambien la conexion en triangulo o delta en las que las bobinas se acoplan segun esta figura geometrica y los hilos de linea parten de los vertices Existen por tanto cuatro posibles interconexiones entre generador y carga Estrella Estrella Estrella Delta Delta Estrella Delta DeltaEn los circuitos tipo estrella las corrientes de fase y las corrientes de linea son iguales y cuando el sistema esta equilibrado las tensiones de linea son 3 displaystyle sqrt 3 veces mayor que las tensiones de fase y estan adelantadas 30 a estas V l i n e a 3 V f a s e ϕ 30 displaystyle V linea left sqrt 3 V fase right left phi 30 right dd En los circuitos tipo triangulo o delta pasa lo contrario las tensiones de fase y de linea son iguales y cuando el sistema esta equilibrado la corriente de fase es 3 displaystyle sqrt 3 veces mas pequena que la corriente de linea y esta adelantada 30 a esta I f a s e I l i n e a 3 ϕ 30 displaystyle I fase left frac I linea sqrt 3 right left phi 30 right dd El sistema trifasico es un tipo particular dentro de los sistemas polifasicos de generacion electrica aunque con mucho el mas utilizado Vease tambien EditarAdaptador de corriente alterna Resistencia electrica Comportamiento en corriente alterna Condensador electrico Comportamiento en corriente alternaReferencias Editar a b AGUEDA 2010 ELEMENTOS AMOVIBLES 4 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