INFORME Corriente Alterna

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HOJA DE TRABAJO A) ¿Qué gases hay en el tubo de fluorescente? Hay gas Neon B) Cuando se dice que la lámpara fluorescente está encendida? El encendido de la lámpara se produce cuando se inicia la ionización del argón y mercurio PROCEDIMIENTO: Primera Parte (FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA FLUORESCENTE) Considere el circuito de la figura y haga lo siguiente: 1. Conecte la tensión de la línea a los puntos M y N o enchufe. ¿Qué observa? Se observa que no ocurre nada 2. Una los puntos Q y S con un cable. ¿Qué observa? Se ve en los extremos un color anaranjado en el tubo fluorescente 3. Desconecte rápidamente el cable QS de uno cualquiera de sus extremos. ¿Qué observa? Establezca ahora el circuito de la figura 11 de su manual de laboratorio: 4. Conecte la tensión de línea a los puntos M y N o enchufe. ¿Qué observa? Se observa que al encender el arrancador se interrumpe la conexión, lo cual hace que el fluorescente se encienda completamente. 5. Explique brevemente el funcionamiento del arrancador. El arrancador contiene un cable bimetálico que al calentarse se dilata separando los 2 metales interrumpiendo la conexión y así genera un potencial suficiente para ionizar el gas y hacer circular corriente. Segunda Parte

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HOJA DE TRABAJO

A) ¿Qué gases hay en el tubo de fluorescente?

Hay gas Neon

B) Cuando se dice que la lámpara fluorescente está encendida?

El encendido de la lámpara se produce cuando se inicia la ionización del argón y mercurio

PROCEDIMIENTO:

Primera Parte (FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA FLUORESCENTE)

Considere el circuito de la figura y haga lo siguiente:

1. Conecte la tensión de la línea a los puntos M y N o enchufe. ¿Qué observa?

Se observa que no ocurre nada

2. Una los puntos Q y S con un cable. ¿Qué observa?

Se ve en los extremos un color anaranjado en el tubo fluorescente

3. Desconecte rápidamente el cable QS de uno cualquiera de sus extremos. ¿Qué observa?

Establezca ahora el circuito de la figura 11 de su manual de laboratorio:

4. Conecte la tensión de línea a los puntos M y N o enchufe. ¿Qué observa?

Se observa que al encender el arrancador se interrumpe la conexión, lo cual hace que el fluorescente se encienda completamente.

5. Explique brevemente el funcionamiento del arrancador.

El arrancador contiene un cable bimetálico que al calentarse se dilata separando los 2 metales interrumpiendo la conexión y así genera un potencial suficiente para ionizar el gas y hacer circular corriente.

Segunda Parte

Medición de la inductancia L y de la potencia disipada a través del Reactor

1. Con el ohmímetro mida la resistencia del reactor.R= 46.8 ꭥ

2. Arme el circuito de la figura 12 de su manual de laboratorio, y registre las lecturas que indica el amperímetro y voltímetro:

Corriente I ef :0,39 Voltaje V ef :219

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3. Determine gráficamente el valor de la reactancia inductiva

4. Calcule el valor de L (ZL=ѡL)=559,584 henry.5. Encuentre el ángulo de fase Φ1 entre el voltaje y la corriente a través del

reactor: Φ1=85,21916. Calcule la potencia disipada a través del reactor P = 7,118287. Anote la potencia indicada en su cubierta metálica 20 W8. Halle el error de medición experimental de la potencia E:

E=PNOM−P expPNOM

x100%=20−7,1182820

x100%=64,4086%

Tercera Parte:

Se determinara la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente

Arme el circuito de la figura 13 de su manual de laboratorio

Con el voltímetro de c.a. mida los voltajes V MN ,V MP ,V PN

V MN=218V MP=57V PN=200

Con el amperímetro de c.a. mida el valor eficaz de la corriente

I ef=0,356

Calcule la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente

200x0,356=71,2W

Anote la potencia impresa sobre el tubo de la lámpara fluorescente

15W

Conclusiones:

El arrancador permite un encendido mucho mas rápido Aprendimos conocimientos y el funcionamiento de una corriente alterna.

AB = I ef R = 18,252

AC=V ef=219

BC=I ef Z L

ZL=559,584

L=ZLW

=1,4843

Φ1=85,21910

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