La corriente alterno (embrivida CA n'asturianu y AC n'inglés, de alternating current) ye la corriente llétrico na que la magnitú y el sentíu varien cíclicamente.
Corriente alterno | |
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corriente llétrico y Q11830479 | |
La forma d'oscilación de la corriente alterno más comúnmente utilizada ye la oscilación senoidal cola que se consigue una tresmisión más eficiente de la enerxía, a tal puntu que al falar de corriente alterno se sobrentiende que se refier a la corriente alterno senoidal.
Sicasí, en ciertes aplicaciones utilicen otres formes d'oscilación periódiques, tales como la triangular o la cuadrada.
Utilizada genéricamente, la CA referir a la forma na cual la lletricidá llega a los llares y a les industries. Sicasí, les señales d'audiu y de radio tresmitíes polos cables llétricos, son tamién exemplos de corriente alterno. Nestos usos, el fin más importante suel ser la tresmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA.
Nel añu 1882 el físicu, matemáticu, inventor ya inxenieru Nikola Tesla, diseñó y construyó'l primer motor d'inducción de CA. Darréu'l físicu William Stanley, reutilizó, en 1885, el principiu d'inducción pa tresferir la CA ente dos circuitos llétricamente aisllaos. La idea central foi la d'endolcar un par de bobines nuna base de fierro común, denomada bobina d'inducción. D'esta miente llogróse lo que sería'l precursor del actual tresformador. El sistema usáu anguaño foi escurríu fundamentalmente por Nikola Tesla; la distribución de la corriente alterno foi comercializada por George Westinghouse. Otros que contribuyeron nel desenvolvimientu y meyora d'esti sistema fueron Lucien Gaulard, John Gibbs y Oliver Shallenger ente los años 1881 y 1889. La corriente alterno superó les llimitaciones qu'apaecíen al emplegar la corriente continua (CC), que ye un sistema ineficiente pa la distribución d'enerxía a gran escala por cuenta de problemes na tresmisión de potencia, comercializáu nel so día con gran agresividá por Thomas Edison.
La primer tresmisión interurbana de la corriente alterno asocedió en 1891, cerca de Telluride, Colorado, a la que siguió dellos meses más tarde otra de Lauffen a Frankfurt n'Alemaña. A pesar de les bultables ventayes de la CA frente a la CC, Thomas Edison siguió abogando fuertemente pol usu de la corriente continua, de la que tenía numberoses patentes (vease la guerra de les corrientes). Ello ye que atacó duramente a Nikola Tesla y a George Westinghouse, promotores de la corriente alterno, y a pesar d'ello ésta acabó per imponer se. Asina, utilizando corriente alterno, Charles Proteus Steinmetz, de General Electric, pudo solucionar munchos de los problemes acomuñaos a la producción y tresmisión llétrica, lo que provocó a la fin la derrota de Edison na batalla de les corrientes, siendo'l so vencedor Nikola Tesla y el so financiador George Westinghouse.
La razón del ampliu usu de la corriente alterno vien determinada pola so facilidá de tresformamientu, cualidá de la qu'escarez la corriente continua. Nel casu de la corriente continua, la elevación de la tensión llógrase coneutando dínamos en serie, lo que nun ye bien práuticu; al contrariu, en corriente alterno cuntar con un dispositivu, el tresformador, que dexa alzar la tensión d'una forma eficiente.
La enerxía llétrica vien dada pol productu de la tensión, la intensidá y el tiempu. Puesto que la seición de los conductores de les llinies de tresporte d'enerxía llétrica depende de la intensidá, por aciu un tresformador puede alzase la tensión hasta altos valores (alta tensión), menguando n'igual proporción la intensidá de corriente. Con esto la mesma enerxía puede ser distribuyida a llargues distancies con baxes intensidaes de corriente y, por tanto, con baxes perdes por causa del efeutu Joule y otros efeutos acomuñaos al pasu de corriente, tales como la histéresis o les corrientes de Foucault. Una vegada nel puntu de consumu o nes sos cercaníes, el voltaxe puede ser de nuevu amenorgáu pal so usu industrial o domésticu y comercial de forma cómoda y segura.
Dellos tipos d'oscilaciones periódiques tienen l'inconveniente de nun tener definida la so espresión matemática, polo que nun se puede operar analíticamente con elles. Otra manera, la oscilación sinusoidal nun tien esti indetermín matemáticu y presenta les siguientes ventayes:
Una señal senoidal o sinusoidal, , tensión, , o corriente, , puede espresase matemáticamente según los sos parámetros carauterísticos (figura 2), como una función del tiempu per mediu de la siguiente ecuación:
onde : ye la amplitú en voltios o amperios (tamién llamáu valor máximu o de picu), : la pulsación en radianes/segundu, : el tiempu en segundos, y : l'ángulu de fase inicial en radianes.
Puesto que la velocidá angular ye más interesante pa matemáticos que pa inxenieros, la fórmula anterior suelse espresar como:
onde f ye la frecuencia n'hercios (Hz) y equival a la inversa del periodu . Los valores más emplegaos na distribución son 50 Hz y 60 Hz.
De siguío indíquense otros valores significativos d'una señal sinusoidal:
Na lliteratura inglesa esti valor conozse como R.M.S. (root mean square, valor cuadrático mediu), y de fechu en matemátiques dacuando ye llamáu valor cuadrático mediu d'una función. Nel campu industrial, el valor eficaz ye de gran importancia, yá que cuasi toles operaciones con magnitúes enerxétiques facer con dichu valor. D'ende que por rapidez y claridá representar cola lletra mayúscula de la magnitú que se trate (I, V, P, etc.). Matemáticamente demuéstrase que pa una corriente alterno sinusoidal el valor eficaz vien dau pola espresión:
El valor A, tensión o intensidá, ye útil pa calcular la potencia consumida por una carga. Asina, si una tensión d'alterna, desenvuelve una cierta potencia P nuna carga resistiva dada, una tensión de continua de Vrms va desenvolver la mesma potencia P na mesma carga, polo tanto Vrms x I = VCA x I (vease Potencia en corriente alterno).
Una función sinusoidal pue ser representada por un númberu complexu que'l so argumentu crez linealmente col tiempu(figura 3), al que se denomina fasor o representación de Fresnel, que va tener les siguientes carauterístiques:
La razón d'utilizar la representación fasorial ta na simplificación qu'ello supón. Matemáticamente, un fasor puede ser definíu fácilmente por un númberu complexu, polo que puede emplegase la teoría de cálculu d'estos númberos pal analís de sistemes de corriente alterno.
Consideremos, a manera d'exemplu, una tensión de CA que'l so valor instantáneu sía'l siguiente:
Tomando como módulu del fasor el so valor eficaz, la representación gráfica de l'anterior tensión va ser la que puede reparase na figura 4, y va anotase:
denominaes formes polares, o bien:
denomada forma binómica.
La xeneración trifásica d'enerxía llétrica ye la forma más común y la qu'aprove un usu más eficiente de los conductores. L'usu de lletricidá en forma trifásica ye común mayoritariamente pa usu n'industries onde munches de les máquines funcionen con motores pa esta tensión.
La corriente trifásica ta formada por un conxuntu de trés formes d'oscilación, desfasaes una al respective de la otra 120º (graos), según la diagrama que s'amuesa na figura 5.
Les corrientes trifásiques xenerar por aciu alternadores dotaos de tres bobines o grupos de bobines, endolcaes sobre tres sistemes de pieces polares equidistantes ente sigo. La torna de cada unu d'estos circuitos o fases acoplar nun puntu, denomináu neutru, onde la suma de los trés corrientes, si'l sistema ta equilibráu, ye cero, colo que'l tresporte puede ser efeutuáu usando solamente tres cables.
Esta disposición sería la denomada conexón en estrella, esistiendo tamién la conexón en triángulu o delta nes que les bobines acoplar según esta figura xeométrica y los filos de llinia parten de los vértices.
Esisten por tanto cuatro posibles interconexones ente xenerador y carga:
Estrella - Delta # Delta - Estrella # Delta - Delta
Nos circuitos tipu estrella, les corrientes de fase y les corrientes de llinia son iguales y, cuando'l sistema ta equilibráu, les tensiones de llinia son vegaes mayor que les tensiones de fase y tán adelantraes 30° a estes:
Nos circuitos tipu triángulu o delta, pasa lo contrario, les tensiones de fase y de llinia, son iguales y, cuando'l sistema ta equilibráu, la corriente de fase ye vegaes más pequeña que la corriente de llinia y ta adelantrada 30° a ésta:
El sistema trifásicu ye un tipu particular dientro de los sistemes polifásicus de xeneración llétrica, anque con muncho el más utilizáu.
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